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公开(公告)号:CN118645162A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410691770.9
申请日:2024-05-30
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明属于膜分离技术领域领域,涉及一种基于分子模拟的氯化聚酰胺水盐扩散系数计算方法,包括建立间苯二胺单体和均苯三甲酰氯单体的分子模型并交联成聚酰胺链,将优化后的链模型放入立方晶格中折叠形成无定形晶胞结构;设计间苯二胺单体与聚酰胺链的二次交联方案,进行交联反应,形成稳定的交联聚酰胺膜模型;设计氯化方案,对交联聚酰胺模型进行氯化处理,形成氯化聚酰胺模型;使用软件对常温条件下的交联聚酰胺模型和氯化聚酰胺模型的水盐扩散特性进行仿真模拟,最后通过均方位移曲线计算得到水盐扩散系数。有效指导了聚酰胺材料水盐分离实验过程无法得到稳定扩散系数的问题,且降低了试验成本。
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公开(公告)号:CN118448172A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410688244.7
申请日:2024-05-30
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明属于纳米功能材料技术领域,公开了一种有序介孔PPy阻氧膜全包覆MXene复合材料及制备方法和应用,该复合材料包括单层或少层MXene纳米片,MXene纳米片的表面全包覆有PPy阻氧膜;PPy阻氧膜具有面内有序的介孔孔道结构;阻氧膜作为MXene纳米片片层之间的插层介质;其通过自组装和原位聚合法制备,吡咯的–NH–与P123的–O–及MXene的负电官能团的静电相互作用进行界面自组装,从而实现对MXene纳米片的面内有序介孔全包覆膜的生长,其制备过程简单,能够获得具有优异离子传输速率、存储容量和抗氧化能力的新型复合材料,该材料在电容法脱盐中应用,具有脱盐容量大,脱盐速率快,电荷效率高,电极运行稳定性强的突出优势。
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公开(公告)号:CN110013768B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN201910319891.X
申请日:2019-04-19
IPC: B01D61/06 , B01D61/08 , C02F1/44 , C02F103/08
Abstract: 本发明属于能量回收利用技术领域,公开了一种转盘式能量回收装置,采用流道简单、液力驱动能耗小的液体切换转盘;施压液体与受压液体在多套并联的压力交换缸中进行压力交换;滑阀柱塞杆在压力交换缸内流体压力的驱动下往复切换;通过滑阀柱塞杆与平衡盘之间构建的杠杆运动结构实现多个滑阀单元间的联动运动;滑阀柱塞杆的滚动球头结构与平衡盘间采用接触式滚动运动等设计要点。本发明通过液体切换转盘与压力自响应开闭的滑阀单元协同作用,实现施压液体与受压液体间压力能在压力交换缸内的连续高效传递与交换,具有能量回收效率高、运行负荷弹性大及工程放大性好等优点。
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公开(公告)号:CN117180984A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311085912.9
申请日:2023-08-28
Applicant: 天津大学
IPC: B01D61/06 , C02F1/44 , C02F103/08
Abstract: 本发明属于流程工业液体余压能量回收利用技术领域,公开了一种新型的流体切换器,并在此基础上开发了一种新型的海水淡化能量回收塔以及典型的并联阵列形式,以期解决原阀控式装置结构复杂、可靠性低等问题。本发明将压力交换缸竖直布置,大大减小了占地面积,装置处理量的增扩容更灵活更方便;盐水端的流体切换器和海水端的止回阀组内部腔体的设计更加紧凑平滑,各股流体进出管接口设计更加合理,通过母管直接流入或流出的流体流态和均布情况更好,流动阻力损失更小,进一步提高了装置的能量回收效率和可靠性。
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公开(公告)号:CN105217734A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510715512.0
申请日:2015-10-28
Applicant: 天津大学 , 天津膜天膜科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种旋转浸没式水处理超微滤方法及装置,中空纤维膜丝的两端分别浇铸在上下膜丝盘上,上膜丝盘与集水槽连接,下膜丝盘与组件底盘固定,膜丝的空腔与集水槽空腔相通,膜丝与集水槽组成一体,成为膜组件,集水槽与空心轴相联接,空心轴将膜组件吊装在轴承座上,并与负压出水管相通,集水槽上固定的销齿轮与减速器、传动轴、小齿轮组成驱动装置,可驱动膜组件作正反旋转,使膜丝处于运动状态,系统采用泵或虹吸的方式实现负压,原水通过膜过滤将净水从负压排水管排出,由于膜组件的运动,使膜丝与水流发生相对运动,这种水流冲刷力使膜表面附着的污垢被及时带走,有效阻止了膜表面的堵塞,使过滤流量不发生衰减。
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公开(公告)号:CN101891672A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010219820.1
申请日:2010-07-07
Applicant: 天津大学
IPC: C07D211/46 , B01D3/14
Abstract: 本发明公开了哌啶酮加氢反应液提纯哌啶醇产品的分离提纯方法及装置,本方法包括以下步骤:(a)将哌啶醇粗品原料液通入哌啶酮回收蒸馏塔进料口,哌啶酮和丙酮宁等轻组分从哌啶酮回收蒸馏塔的塔顶排出后经回收冷凝器冷凝后部分回流同时部分作为哌啶酮产品采出;(b)从哌啶酮回收蒸馏塔底部采出的物料送入哌啶醇精馏塔的进料口,在哌啶醇精馏塔塔顶采出气相哌啶醇,气相哌啶醇经冷凝器冷凝后部分回流同时另一部分作为产品采出,在哌啶醇精馏塔塔底排出的釜残部分经哌啶醇精馏塔的塔底再沸器加热后形成气相返回塔内同时部分作为废液排放。采用本方法一次可以获得高纯度的哌啶醇产品(质量百分数99.5%以上),并回收哌啶酮产品。
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公开(公告)号:CN1821107A
公开(公告)日:2006-08-23
申请号:CN200610013244.9
申请日:2006-03-06
Applicant: 天津大学
IPC: C02F1/44 , C02F103/08
CPC classification number: Y02A20/131
Abstract: 本发明公开了一种反渗透海水淡化能量回收装置多通道压力切换器,属于液体余压能量回收技术。该切换器包括壳体、壳体内的转芯、两端配装的端盖,所述的壳体在180°周向一侧位于壳体轴向中心线处开设接口,另一侧距离壳体轴向中心线等距对称位置开设两接口;转芯为空心圆柱体,它的两端外边缘为台阶状的密封连接头,在两密封连接头的里侧,180°的错位开设两个径向扇形槽,每个扇形槽相对的180°对面处分别开设与转芯中心孔相通的扇形孔。在转芯轴向中心线处开设与两扇形槽相连通的泄压槽。本发明的优点:进出切换器的盐水和海水的流量和压力无波动;转芯转动缓慢噪声低,密封性能良好,减少了盐水和海水泄漏与返混。
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公开(公告)号:CN1343528A
公开(公告)日:2002-04-10
申请号:CN01130627.0
申请日:2001-08-15
Applicant: 天津大学
IPC: B01D61/10 , C02F1/44 , C02F103/08
CPC classification number: Y02A20/131 , Y02A20/144
Abstract: 本发明公开了一种反渗透淡化系统阀控余压回收装置。属于液体余压能量回收技术。该余压回收装置主要由水压缸及缸体内的自由活塞和缸体两端分别连接的高、低压三通电磁阀所构成。两电磁阀的阀芯位置和动作时间由电脑程序控制,使高压浓盐水进口和增压海水出口同时启闭,而原料海水入口和排放浓盐水出口也同时启闭。从而实现在高压浓盐水进入水压缸的同时,从缸体的另一端排出增压海水。之后,原料海水进入水压缸,又将缸体中的浓盐水通过排放管压出。本发明结构简单,运行可靠,用于反渗透淡化系统中进行浓盐水的余压回收,效率可达70%~90%。
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公开(公告)号:CN117244405A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311455330.5
申请日:2023-11-03
Applicant: 天津大学
IPC: B01D61/06 , B01D61/08 , C02F1/44 , C02F103/08
Abstract: 本发明属于流程工业液体余压能量回收利用技术领域,公开了一种自驱双转盘式能量回收装置,包括结构相同且对称连接的第一筒体和第二筒体,第一筒体和第二筒体的内部空间安装有同轴设置的异形轴、定子、第一转盘、第二转盘、第一套筒、第二套筒;第一转盘和第一套筒位于定子的一端,第二转盘和第二套筒位于定子的另一端;第一套筒与第二套筒通过螺栓与定子固定连接,第一转盘和第二转盘通过异形轴同轴错位连接在定子两端。本发明通过周向进流冲击驱动双转盘同轴旋转运动,以及高低压流体在定子孔道内进行压力交换等技术措施,实现旋转切换与压力交换独立运行、动平衡性能更好等效果,利于提高装置运行稳定性和效率,同时易于实现处理量的工程放大。
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公开(公告)号:CN110683602A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201910931301.9
申请日:2019-09-29
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明涉及一种流体质高效分离干燥装置,包括回转滚筒、加热箱、支撑架、驱动机构以及喷洒机构,所述支撑架上安装有加热箱,所述加热箱内通过驱动机构还安装有回转滚筒,所述回转滚筒内装有多个干燥导热球,所述回转滚筒上制有多个小孔和多个抄板,所述回转滚筒内顶部还设置有喷洒机构,所述加热箱的上、下部分别对称设置有出风管和进风管。含盐废水经喷洒机构喷洒在干燥导热球表面,热气体进入到回转滚筒,将干燥导热球表面的液体加热蒸发和干燥,同时启动驱动机构,驱动机构带动回转滚筒转动,带动回转滚筒内的干燥导热球之间相互碰撞摩擦,将盐分残渣研磨成粉尘,并随加热气体排入到残渣收集装置。本发明结构简单,传热面积大,热能利用率高。
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