气体加热系统
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106403639B

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201610909389.0

    申请日:2016-10-18

    CPC classification number: Y02E10/40

    Abstract: 公开了一种气体加热系统,包括:气固接触装置;换热系统,包括出口温度依次升高的至少三级换热器;气体加热管路,其将换热系统与气固接触装置连接;集热系统,包括输出温度不同的至少两个集热装置;热媒循环管路,其将所述集热系统与换热系统连接,其中,至少三级换热器中的第一级换热器的热媒来自至少两个集热装置中输出温度最低的集热装置,至少三级换热器中的最高级换热器的热媒来自至少两个集热装置中输出温度最高的集热装置,至少三级换热器中的中间级换热器的热媒来自集热系统中的一个集热装置或来自比其高一级的换热器。通过采用至少两个集热装置与至少三级换热器相连的梯级供热方式,使得系统的抗热负荷波动性更好,进而提高热效率。

    一种环流泡沫分离硫化氢氧化生成的硫磺的方法

    公开(公告)号:CN101870883B

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN200910083005.4

    申请日:2009-04-24

    Abstract: 本发明涉及一种环流泡沫分离硫化氢氧化产生的硫磺颗粒的方法。在环流泡沫分离塔中,加入阴离子表面活性剂,调节pH为8~10,通入空气产生泡沫,将硫磺颗粒富集在泡沫表面,通过收集泡沫,将硫磺从溶液中分离;每含有1g硫磺颗粒的溶液中含有表面活性剂0.05~0.14g;空塔气速为0.5~2.5cm/s,所分离的硫磺颗粒平均粒径为0.5~25μm,且在pH为8~10的范围内颗粒表面带正电;溶液中硫磺颗粒的含量不高于2g/L,该方法可采用连续操作或者批式操作,较以沉降分离为主的硫磺分离,分离率高,硫磺颗粒分离率可达85%以上,溶剂夹带减少,能耗和剂耗低,在湿法氧化吸收硫化氢过程中具有广阔的应用前景。

    羟基喜树碱固体分散物的渗透泵控释片及其制备方法

    公开(公告)号:CN1872031A

    公开(公告)日:2006-12-06

    申请号:CN200610089524.8

    申请日:2006-06-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了羟基喜树碱固体分散物的渗透泵控释片及其制备方法。本发明所提供的羟基喜树碱固体分散物渗透泵控释片,由片芯及包衣膜组成,片芯含有羟基喜树碱固体分散物、起控释作用的辅料和其他辅料,其中,羟基喜树碱固体分散物中80%以上的羟基喜树碱是以分子、微晶或者无定型分散在聚合物载体中的。本发明还提供了羟基喜树碱固体分散物的渗透泵控释片的制备方法,包含羟基喜树碱固体分散物制备、将羟基喜树碱固体分散物、起控释作用的辅料和其他辅料混合制成片芯、薄膜包衣和打孔几个步骤。本发明提供的羟基喜树碱固体分散物渗透泵控释片,可实现12小时的恒速释放。

    格列吡嗪-环糊精包合物的制备方法

    公开(公告)号:CN1267488C

    公开(公告)日:2006-08-02

    申请号:CN03160063.8

    申请日:2003-09-26

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 谭丰苹 丁富新

    Abstract: 本发明公开了一种格列吡嗪-环糊精包合物的制备方法,该方法是将格列吡嗪溶解于稀的碱性水溶液中,与环糊精或其衍生物,在20~50℃温度条件下进行包合,然后用酸中和整个体系,经干燥即得格列吡嗪-环糊精包合物。本发明制备格列吡嗪-环糊精包合物的方法不使用有机溶剂、工艺简单、易于控制、成本低、可大批量生产;制得的包合物安全性高,可直接用于制剂生产,使制剂更有效、更安全、更稳定。

    一种反向温敏型注射式可植入药物载体材料

    公开(公告)号:CN1698902A

    公开(公告)日:2005-11-23

    申请号:CN200510076883.5

    申请日:2005-06-20

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于医用材料领域的一种反向温度敏型可注射式植入药物载体材料。由纤维素类衍生物、聚乙二醇、多聚糖和对纤维素类衍生物有盐析作用的盐按凝胶材料组分的重量/体积比组成。本发明通过向“纤维素类衍生物—聚乙二醇—盐”体系中加入一定浓度多聚糖,增强了体系高分子间的疏水相互作用,加快了体系的胶凝速度,提高了凝胶强度,降低了水化和溶胀程度,提高了凝胶的稳定性,减慢了药物的释放速率。本材料的溶胶溶液在室温下可注射,具有良好的生物相容性和生物降解性,避免了手术植入和取出制剂,可作为皮下埋植、生物组织修复骨架、阴道、眼部、脑外伤治疗、神经损伤治疗的给药载体。

    多级环流反应器
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1171667C

    公开(公告)日:2004-10-20

    申请号:CN02100451.X

    申请日:2002-02-01

    Abstract: 一种用于各类气-液两相和气-液-固三相化学反应多级环流反应器,包括塔身1、导流筒2、气体分布器3,塔身1内有导流筒2,导流筒2的底部有气体分布器3。气泡在塔底一经产生,导流筒内的流体即向上运动,形成大环流套小环流的流动状态;反应器内气-液接触充分,气含率高,局部气含率分布均匀,传质速率高,气体溶解速度快;对气-液-固三相反应体系,固体颗粒在反应器内分布均匀,不会发生局部积累或沉积;热传递效果好,流体与反应器的器壁热交换速度高,由于反应器内物料的充分混合,反应体系内温度分布均匀,不同区域的温差非常小,可广泛应用于氧化反应过程,加氢反应过程,加氢裂化过程,煤液化加氢过程,发酵过程,烃加工反应过程以及活性污泥污水处理过程等各类气-液和气-液-固反应过程中。

    制备型等电点电泳分离方法及设备

    公开(公告)号:CN1051245C

    公开(公告)日:2000-04-12

    申请号:CN95101184.7

    申请日:1995-01-20

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于分离蛋白质不同组分的制备型等电点电泳分离方法和分离设备,属生物化工技术领域。本方法是在二个平行的窄长电极之间,沿长度方向设置凝胶膜,将电极间的空间分成中间的分离室和两侧的冲洗室。分离室中通入pH调至目标产品等电点(pI值)的待分离样品液,冲洗室中通入pH为目标产品等电点普通缓冲液,在电场作用下等电点与目标产品相异的杂蛋白迁移入两侧的冲洗室而被洗出,从而实现了分离。

    一种含胆酸的高分子材料及其修饰的肝靶向给药纳米粒

    公开(公告)号:CN102351967B

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201110190409.0

    申请日:2011-07-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种含有胆酸分子结构的高分子材料及其修饰的载药纳米粒。其结构式如式III所示,其中,n=25~40。该材料的单体通过胆酸甲酯的C3位羟基与4-乙烯基苯甲酰氯反应得到,单体再由引发剂引发得聚合物前体,该聚合物前体中C24位酯基团水解为羧基得到本发明的材料。该材料具有两亲性,可在采用乳化-溶剂挥发法制备纳米粒的过程中,富集并修饰在纳米粒的表面。该材料中的胆酸分子结构能够与肝实质细胞表面的胆酸转运蛋白特异结合,在胆酸转运蛋白的介导下,纳米粒被肝实质细胞摄取,从而将药物靶向递送到肝实质细胞。因此,该材料可作为开发肝脏靶向纳米载药系统的一种理想的表面修饰材料。

    一种气升-射流式多段环流反应器

    公开(公告)号:CN102166501B

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201110053325.2

    申请日:2011-03-04

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种气升-射流式多段环流反应器,其特征在于:它包括一塔体,塔体底部设置有塔底气体分布器,塔体内设置有分成多段的导流筒,导流筒相邻段之间的间隙中设置有射流分布器;塔体外部设置有液体泵和气体压缩机,液体泵的一端通过管路连接液体源,另一端通过管路连接射流分布器,气体压缩机的一端通过气体输入管路连接气体源,另一端通过两条气体输出管路分别对应连接射流分布器和塔底气体分布器。本发明具有气升和射流两种推动流体沿导流筒循环的作用,增加了环流推动力和局部扰动,使传质系数和传质比表面积显著增加,对于较高黏度的液体仍可获得较高环流液速以及良好的传质效果,在气液两相体系或气、液、固三相的化学与生物反应领域有广泛的应用前景。

    硫磺分离/脱硫溶液再生一体化的硫化氢液相氧化吸收方法

    公开(公告)号:CN101870884B

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN200910083004.X

    申请日:2009-04-24

    Abstract: 本发明涉及一种硫磺分离/脱硫溶液再生一体化的硫化氢液相氧化吸收方法;包括一种由鼓泡反应段、气液分离段和泡沫收集段构成的再生-分离塔,自吸收塔流出的吸收H2S后的脱硫溶液进入塔后,在鼓泡反应段,催化剂氧化再生,硫磺颗粒在气泡界面富集;在气液分离段,再生脱硫溶液和泡沫分离,脱硫溶液返回吸收塔循环使用,硫磺被泡沫携带至泡沫收集段,通过收集泡沫回收硫磺;塔中每进入含有1g硫磺的脱硫液,加入表面活性剂0.008~0.012g;;含1g硫磺的脱硫溶液通入空气量不少于34L,空塔气速为0.8~2.5cm/s;硫磺颗粒分离率和再生反应速率高,能耗和剂耗低,应用于中等潜硫量的含H2S气体的吸收过程中。

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