一种新型气液混合分离器

    公开(公告)号:CN102489041A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110379411.2

    申请日:2011-11-24

    Applicant: 贵州大学

    Abstract: 本发明公开了一种新型气液混合分离器,构造包括气液混合分离板(1),其特征在于,气液混合分离板(1)为漏斗型,在气液混合分离板(1)下方设有隔板(2),气液混合分离板(1)与隔板(2)间设有加强筋板(3),加强筋板(3)连接支架(4)。本发明将气液混合分离板制成漏斗型,有利于气体的分散和分散气体与液体的混合,同时有利于比重大的液体流向中间,继续流向气液混合分离板下部,加快了萃取碘后的气液分离,提高萃取效果。另外,本发明强度大大增强,为碘萃取装置大型化提供必要的条件。同现有技术相比,本发明具有能够加快萃取碘后的气液分离,提高萃取效果,提高设备强度等优点。

    一种载氟氧化铝的生产方法及生产的载氟氧化铝的应用

    公开(公告)号:CN115849419A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211467431.X

    申请日:2022-11-22

    Applicant: 贵州大学

    Abstract: 本发明涉及电解铝生产技术领域,具体涉及一种载氟氧化铝的生产方法及生产的载氟氧化铝的应用,包括如下步骤:1)将铝土矿、铁矿石与无烟煤混合磨粉,加氟硅酸改性制球,经高温熔炼后,分离硅铁,得氟改性氧化铝;2)将氟改性氧化铝和普通氧化铝混合,得氧化铝混合物,按照冰晶石‑氧化铝融盐电解法将氧化铝混合物投入电解槽中溶解在冰晶石熔体中,以碳素材料作阴阳两极,通直流电或交流电进行电解;本发明利方法能够提高氧化铝在冰晶石中的熔解速率,保持铝电解槽内冰晶石电解液中氧化铝浓度的稳定,消除铝电解槽因氧化铝浓度降低导致的“阳极效应”的发生,保持铝电解槽运行过程中物理场的稳定,实现铝电解电耗的降低。

    一种大型碘萃取装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102491275B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201110378330.0

    申请日:2011-11-24

    Applicant: 贵州大学

    Abstract: 本发明公开了一种大型碘萃取装置,构造包括罐体(1),在罐体(1)顶部设有出风口(2),罐体(1)底部设有出料口(3),罐体(1)上方设有进料口(4),罐体(1)下方设有进风口(5),其特征在于:罐体(1)设有气体减速段(6),气体减速段(6)的直径大于其下方的罐体(1)直径。本发明在萃取装置上制作气体减速段,利用罐体截面积增大的方式降低气流的速度,在整个萃取罐内形成先急后缓的气流运行过程,能够使气液混合接触更充分,大大降低了萃取流体中夹带的水蒸汽泡沫量,萃取效果更好。

    一种载氟氧化铝的生产方法及生产的载氟氧化铝的应用

    公开(公告)号:CN115849419B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202211467431.X

    申请日:2022-11-22

    Applicant: 贵州大学

    Abstract: 本发明涉及电解铝生产技术领域,具体涉及一种载氟氧化铝的生产方法及生产的载氟氧化铝的应用,包括如下步骤:1)将铝土矿、铁矿石与无烟煤混合磨粉,加氟硅酸改性制球,经高温熔炼后,分离硅铁,得氟改性氧化铝;2)将氟改性氧化铝和普通氧化铝混合,得氧化铝混合物,按照冰晶石‑氧化铝融盐电解法将氧化铝混合物投入电解槽中溶解在冰晶石熔体中,以碳素材料作阴阳两极,通直流电或交流电进行电解;本发明利方法能够提高氧化铝在冰晶石中的熔解速率,保持铝电解槽内冰晶石电解液中氧化铝浓度的稳定,消除铝电解槽因氧化铝浓度降低导致的“阳极效应”的发生,保持铝电解槽运行过程中物理场的稳定,实现铝电解电耗的降低。

    一种新型气液混合分离器
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102489041B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201110379411.2

    申请日:2011-11-24

    Applicant: 贵州大学

    Abstract: 本发明公开了一种新型气液混合分离器,构造包括气液混合分离板(1),其特征在于,气液混合分离板(1)为漏斗型,在气液混合分离板(1)下方设有隔板(2),气液混合分离板(1)与隔板(2)间设有加强筋板(3),加强筋板(3)连接支架(4)。本发明将气液混合分离板制成漏斗型,有利于气体的分散和分散气体与液体的混合,同时有利于比重大的液体流向中间,继续流向气液混合分离板下部,加快了萃取碘后的气液分离,提高萃取效果。另外,本发明强度大大增强,为碘萃取装置大型化提供必要的条件。同现有技术相比,本发明具有能够加快萃取碘后的气液分离,提高萃取效果,提高设备强度等优点。

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