一种从油水混合物中分离重油和轻油的方法

    公开(公告)号:CN115300941B

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202210985544.2

    申请日:2022-08-17

    IPC分类号: B01D17/02 C02F1/40

    摘要: 本发明公开了一种从油水混合物中分离重油和轻油的方法,主要步骤如下:1)油水储罐中的油水混合物向下流入重油分离塔,正压环境促使重油发生凝并聚结,形成的重油滴下落汇入重油收集袋,然后经阀门放出;2)水相在三通处转而向上进入两级塔,在其下部进一步利用惯性和正压脱除重油,在其上部负压环境促使轻油发生凝并聚结,形成的轻油滴上浮汇入轻油收集袋,之后经阀门放出;3)水相在三通处转而向下进入轻油分离塔,进一步利用惯性和负压脱除轻油,下部得到的清水流入清水储罐。该方法设备投资小,易于实现连续操作;油水混合物自动流过分离系统,操作成本低;自动创造正、负压环境以及液相的上、下流动,可促进油分凝并聚结和油滴的分离。

    一种咪唑基超交联离子液体聚合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116948154A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310951588.8

    申请日:2023-07-26

    摘要: 本发明属于高分子吸附剂合成领域,涉及一种咪唑基超交联离子液体聚合物及其制备方法和应用,步骤包括:将咪唑、1,4‑对二溴苯、无水碳酸钾和五水合硫酸铜混合,加热反应,萃取产物,干燥得到前驱体;将前驱体和氯化苄加入到N,N‑二甲基甲酰胺中混合溶解,加热反应,得到离子液体单体;将苯甲醇、二甲氧基甲烷、无水三氯化铁和离子液体单体加入到1,2‑二氯乙烷,40~60℃反应4~8h,升温至70~90℃反应20~30h,得到大分子聚合物,洗涤干燥,去除杂质,研磨即得咪唑基超交联离子液体聚合物。本发明工艺简单、成本低,制得的咪唑基超交联离子液体聚合物吸附容量大,对于水中的间甲酚或2‑溴苯酚具有较好的吸附效果。

    生物质颗粒电磁加热催化热解工艺

    公开(公告)号:CN115537219A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211151307.2

    申请日:2022-09-21

    摘要: 本发明公开了一种生物质颗粒的电磁加热催化热解工艺,主要步骤如下:1)生物质颗粒首先进入混合器,和循环而来的具有催化活性的铁粉混合均匀,然后一并送入流化床热解炉;2)热解炉外部缠绕有电磁线圈,铁粉被交变磁场加热,之后将热量传递给生物质颗粒,后者发生热解反应;3)在高温铁粉的催化下,部分热解产物被原位催化转化并从热解炉的上部排出;4)热解得到的半焦和催化活性下降的铁粉从热解炉的下部排出,进入磁分离器,分离下来的半焦进入下一工段,而铁粉则进入再生器进行再生,之后返回到混合器。该工艺所需设备紧凑,无需输送高温颗粒,铁粉具有磁性和催化活性,易于回收,可调节热解产物的组成并改善生物质颗粒的流化质量。

    三聚氰胺改性聚氨基环三磷腈及其制备方法

    公开(公告)号:CN104725428B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201410536145.3

    申请日:2014-10-12

    IPC分类号: C07F9/6593 C08K5/5399

    摘要: 本发明属于化工及高分子材料助剂领域的一种新的磷腈化合物(三聚氰胺改性聚氨基环三磷腈)及其制备方法。该化合物通过三聚氰胺和六氯环三磷腈缩合、再氨化、最后加热缩聚制得。和聚氨基环三磷腈相比,三聚氰胺改性聚氨基环三磷腈的水溶性和吸湿性明显降低,热稳定性明显改善,初始热分解温度(失重2%的温度)从70℃左右提高到了200℃以上,因而更适合作为塑料等的阻燃剂。另外,产品的磷收率也明显提高。

    一种煤炭干法浮选工艺
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116351706A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310313954.7

    申请日:2023-03-27

    IPC分类号: B07B7/01 B07B11/06 B07B11/04

    摘要: 本发明公开了一种煤炭干法浮选工艺,主要步骤如下:1)将床料颗粒装填到上行床和下行床中,调节两床气速使颗粒循环流化起来;2)将经过破碎的原煤颗粒送入上行床中部,较重的煤矸石颗粒逐渐下沉到底部并被采出;3)较轻的煤炭颗粒逐渐上浮并和床料颗粒经由上部孔口进入下行床,煤炭颗粒在上部富集并被采出;4)床料颗粒在下行床中不断下沉并经由下部孔口返回到上行床中,继续参与下一个周期的原煤浮选。该工艺所需设备简单,将煤矸石和煤炭颗粒的同时分离过程解耦为两个相对独立的分离过程,首先采出煤矸石颗粒,然后采出煤炭颗粒,可同时兼顾两者的采出纯度。此外,该工艺具有很好的通用性,可实现不同种类原煤的连续高效分选。