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公开(公告)号:CN104437336B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201410672152.6
申请日:2014-11-22
Applicant: 中北大学
IPC: B01J19/28 , B01J4/00 , C07C303/06 , C07C309/30
Abstract: 本发明属于对甲苯磺酸生产的技术领域,为了解决现有技术中以气体三氧化硫为磺化剂磺化甲苯制备对甲苯磺酸的方法中存在的上述问题,提供了一种气相三氧化硫磺化甲苯制备对甲苯磺酸的磺化设备及制备方法,其利用旋转填料床的高效传质特性使磺化反应一次完成,液相产物不循环以抑制副反应的发生,此旋转填料床特点是在填料转子处设置传热结构,使反应产生的热快速移除,确保反应在规定的温度范围内进行,从而抑制副反应的发生,提高对甲苯磺酸的纯度和收率,达到提高生产效率、降低能耗和减少环境污染的目的。
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公开(公告)号:CN104226202B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201410482787.X
申请日:2014-09-20
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于强化液-液快速微观混合反应装置的技术领域,具体是一种撞击流结构以及撞击流—旋转填料床装置,解决了现有撞击流结构混合效果不理想、不均匀的问题。撞击流结构,包括管径不同的主进料管和套管,主进料管出料段靠近套管的一侧开有若干主进料管出料孔,套管底部对应主进料管出料段、并开有若干与主进料管出料孔上下一一对应、同轴设置的套管出料孔。撞击流—旋转填料床装置,撞击流结构设置于旋转填料床转子的空腔内并沿转子轴线方向设置。本发明具有不等量进料均匀混合、快速反应、反应时间短、动量损失小的优点,尤其适用于工业上大批量不等量进料的快速反应以及有一定黏度特性的反应体系。
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公开(公告)号:CN106395855A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610999190.1
申请日:2016-11-14
Applicant: 中北大学
CPC classification number: C01B39/38 , B01F3/08 , B01F3/0815 , B01J4/002 , B01J4/02 , B01J19/0013 , B01J19/126 , B01J2219/00155 , C01P2004/62
Abstract: 撞击流-微波加热耦合反应装置,本发明属于微波水热合成反应装置技术领域,可解决现有技术中撞击流结构没有高效撞击流加热装置及传统搅拌方式混合不均匀,所需混合时间长,导致产品质量低、生产效率下降的问题。包括壳体,微波发生器和撞击流装置,撞击流装置包括长度相等且并排设置两个进液管,进液管下方分别设有相向对称的两个低压精细雾化喷嘴,壳体内部安装内胆,两个低压精细雾化喷嘴设于内胆中,内胆中设有测温系统,内胆中部及下部装有筛板、底部设有出料口接出壳体之外,壳体一侧装有冷却器,在低于撞击流-微波加热耦合反应器的两侧分别设有储液槽,两个储液槽分别与两个进液管连接。本发明结构简单,反应物可同时快速混合和升温。
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公开(公告)号:CN105858856A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610328612.2
申请日:2016-05-18
Applicant: 中北大学
IPC: C02F1/70 , B22F9/24 , B82B3/00 , C02F101/38
CPC classification number: C02F1/705 , B22F9/24 , B82B3/0004 , C02F2101/38
Abstract: 本发明属于纳米材料的制备和硝基苯废水治理的技术领域,具体是一种超重力在线制备纳米零价铁并同步处理硝基苯废水的方法及装置,解决了目前纳米零价铁制备过程繁杂、条件苛刻、不易放大,干燥、保存及使用过程中纳米粒子易团聚、易氧化失活等问题,其步骤:将含亚铁盐硝基苯废水溶液和KBH4或NaBH4水溶液打入撞击流装置发生碰撞,然后进入旋转填料床混合、反应,纳米零价铁的制备与纳米零价铁处理硝基苯废水同步进行。本发明的优点:避免了常规方法中纳米零价铁完全发育成大颗粒后才与硝基苯反应,纳米零价铁的利用率更加充分,用量明显减少,变多步为一步,反应快速,停留时间短,可连续化运行,适合处理批量大、处理任务重的硝基苯废水处理。
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公开(公告)号:CN105489330A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510840710.X
申请日:2015-11-27
Applicant: 中北大学
CPC classification number: H01F1/0045 , H01F1/01
Abstract: 本发明属纳米材料技术领域,目的在于提供一种壳聚糖基磁性纳米材料的超重力制备方法,一步制备壳聚糖基磁性纳米材料,该方法工艺简单、反应时间短、成本低、可规模化生产的特点,同时制备的壳聚糖基磁性纳米材料粒径小、分散均匀,具有工业化应用前景。将壳聚糖与金属盐的混合溶液和碱液同时送入超重力反应器中反应,反应结束后磁分离反应产物,去离子水和无水乙醇反复清洗至中性,真空干燥得到壳聚糖基磁性纳米材料。本发明引入富含氨基和羟基的生物大分子壳聚糖,制备的磁性纳米材料分散均匀,可望广泛应用于环保、生物医药、化工等领域。
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公开(公告)号:CN105363495A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510803757.9
申请日:2015-11-20
Applicant: 中北大学
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明公开了一种两亲性纳米TiO2粉末催化剂及其制备方法和使用方法,属于催化剂制备及应用技术领域。本发明首先采用液相浸渍改性TiO2,引入两种表面修饰物质使改性后的TiO2接触角为75-85°,具有两亲性表面;然后将两亲性催化剂粉体超声分散于高浓度有机废水中,使其更有利于形成稳定的Pickering乳液,在模拟太阳光照下进行光催化降解高浓度有机废水,以达到处理废水的目的;本发明既实用又操作方便,在较低的处理费用基础上达到废水的高效降解,降解率可达99%。
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公开(公告)号:CN105152264A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510610389.6
申请日:2015-09-23
Applicant: 中北大学
IPC: C02F1/28 , C02F1/38 , B01J20/34 , C02F103/34
Abstract: 本发明属含酚废水处理的技术领域,为解决传统吸附法处理含酚废水的吸附装置因传质阻力较大而导致的吸附速率较慢,床层阻力较大,床层利用率较低,不易脱附等问题,提供一种超重力场中吸附降解含酚废水的方法及装置。含酚废水循环通入超重力旋转填料床与填料接触进行吸附传质,完成吸附后超重力旋转填料床转动,甩出残存的废水,完成吸附的废水进入储液槽;NaOH溶液循环通入超重力旋转填料床中与填料接触,将苯酚带出完成脱附过程。流程简单,装置占地面积小、成本低且操作简便,解决了传统吸附设备因传质阻力较大而导致的吸附速率较慢,床层阻力较大,不易脱附等问题,可应用于处理各种含酚类工业有机废水如染料废水、农药废水等。
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公开(公告)号:CN103613169B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310101677.X
申请日:2013-03-27
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体是一种超重力多级牺牲阳极电Fenton法处理难降解废水的装置及工艺,解决了牺牲阳极电Fenton法处理难降解废水时传质受限的难题。所述装置,包括若干波纹圆筒阳极及阳极连接盘和若干波纹圆筒阴极及阴极连接盘,波纹圆筒阴极及阴极连接盘相对外壳静止,阳极连接盘的中心连接转轴。所述工艺,利用旋转的波纹圆筒阳极及阳极连接盘、静止的波纹圆筒阴极及阴极连接盘以及H2O2溶液组成超重力多级牺牲阳极电Fenton反应体系。本发明可强化电Fenton反应的传质过程,电极面积利用率、氧气利用率、H2O2的生产率,处理效率均会提高,设备体积小,负荷低,能耗低,适合连续运行、规模处理。
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公开(公告)号:CN104710000A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510093434.5
申请日:2015-03-03
Applicant: 中北大学
IPC: C02F1/78 , C02F101/38
CPC classification number: C02F1/78 , C02F1/725 , C02F2101/38 , C02F2305/02
Abstract: 本发明属臭氧氧化降解硝基苯类废水技术领域,为解决催化臭氧处理硝基苯类废水方法中废水初始pH值7~10时,造成Fe2+出现沉淀的问题,提供一种超重力场中催化臭氧降解硝基苯类废水的方法及装置。初始pH7~10的硝基苯类废水中将二价铁螯合剂与废水混合,通入超重力反应器中与臭氧气体反应,催化水中溶解的臭氧产生羟基自由基,氧化降解硝基苯类化合物。与传统鼓泡反应相比,臭氧传质速率提高2倍;二价铁螯合剂与臭氧法结合,废水中的臭氧快速分解,产生大量羟基自由基,使有机污染物快速分解,氧化效率提高1倍。流程简单,最大限度降低处理成本,硝基苯类化合物去除率达95%以上,矿化率达到80%,臭氧利用率提高1~2倍。
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公开(公告)号:CN103145275B
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201310083341.5
申请日:2013-03-15
Applicant: 中北大学
IPC: C02F9/06
Abstract: 本发明属于工业生产废水的处理的技术领域,具体涉及一种强化微电解-Fenton氧化法处理废水的方法与装置,解决了现有方法处理工业废水存在的不足。所述方法,步骤如下:将废水进行微电解还原反应,然后在液液反应设备中与双氧水进行撞击,废水中的Fe2+与双氧水构成Fenton试剂,废水中的有机污染物在微电解-Fenton试剂的协同作用下得到降解。所述装置包括撞击流-旋转填料床装置,撞击流-旋转填料床装置的进液管Ⅰ和进液管Ⅱ分别连接双氧水储槽和微电解槽,出液口连接微电解槽。本发明的有益效果:工艺流程简单,操作方便,把三种技术耦合,最大程度的发挥各种技术的优点,达到以废治废的目的,最大限度的减少了处理成本。
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