成果申报(氮气保护)
科技成果——有机气体热氮脱附回收技术

科技成果——有机气体热氮脱附回收技术技术开发单位玉山县三清活性炭有限公司、上海康捷空气净化技术有限公司、上海三山炭业科技有限公司技术类型工业污染物排放控制技术适用行业彩印行业、喷涂行业及相关有机溶剂使用企业知识产权情况尾气回收装置,ZL201120376905.0;一种对活性炭中有机溶剂进行回收的系统,ZL201320566998.2;用于化学法活性炭生产尾气的净化及回收方法的吸附,ZL201420009292.0。
适用范围本装置采用颗粒活性炭作为吸附材料,高效吸附尾气中的有机溶剂。
本装置适用于下列种类的溶剂废气:醇类(甲醇、乙醇等)、酮类(丙酮、丁酮等)、酯类(乙酸乙酯、乙酸丁酯等)、芳烃类(苯、甲苯等)等多种有机废气。
对上述种类的多组分混合溶剂气体进行处理,本装置同样适用。
成果简介利用固体表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔性固体物质相接触,废气中的污染物被吸附在固体表面上,使其与气体混合物分离,达到净化目的。
再生是脱附是吸附的逆过程,引入能量使被吸附物质与活性炭之间的作用力减弱或消失,析出被吸附组分。
本项目采用热氮气脱附技术,工艺为本公司专利技术,相较于其他技术有如下特点:1、热氮气脱附属于干式脱附,脱附过程中不产生废水,不会产生二次污染;2、热氮气脱附属于常压热脱附,容易保持活性炭的完整性且在温度控制合适的前提下脱附较为干净;3、该工艺操作灵活,对吸附不同溶剂活性炭可采用不同温度脱附;4、该工艺自动化程度高,安全可靠。
技术效果1、净化率高:本装置净化率在95%以上,低浓度的有机废气经过本装置净化、回收后可以直接达标排放;对于高浓度的气体,增加一个吸附保护罐,同样可以达标排放。
2、回收率高:从测试数据比较可以看出,使用该彩印行业废气回收装置,稀释剂回收率达到90%,远远高于目前市场上同类产品(一般70%)。
3、工人作业环境得到有效改善,检测结果显示,尾气经该试用装置吸附后,能有效的降低有机气体的排放浓度,符合国家的排放标准。
北京科技大学科技成果——变压吸附制氧制氮技术

北京科技大学科技成果——变压吸附制氧制氮技术成果简介变压吸附制氧制氮技术是近来发展起来的高心技术,利用取之不尽的空气作原料,在有电能的条件下,可以源源不断地制取氧气和氮气。
具有投资少、成本低、规模灵活、自动化程度高等显著优势,可以广泛用于冶金、化工、医疗、环保等广大领域,市场前景极好。
变压吸附制氧技术作为具有实用价值的技术概念,是70年代提出的。
当时开发这一技术是满足对氧气纯度要求不高,用深冷装置气量偏小,而用低温槽车运输气量又不方便的这一类用户的要求。
国外真正进入工业应用是80年代初期。
我国在70年代末也开始研究,80年代末期进入工业应用。
经过近30年的研究开发,进入90年代后,变压吸附装置在降低能耗,降低投资、工艺流程简化、提高可靠性方面,都有了很大的进步,使之成为成熟的高新技术。
北京科技大学热能工程系长期开展变压吸附气体分离技术研究,具有相当的研究条件和科研队伍。
开发的微型变压吸附医用制氧机已由国家计委中国高新投资集团投资组织批量生产,形成了一定的市场分额。
为国家西部开发重大工程——青藏铁路世界第一隧道——海拔高达5000米的风火山隧道,研制了世界上第一套5000米海拔地区制氧供氧系统。
该系统为风火山隧道工程的顺利进行提供了有利保障。
应用范围(1)冶金领域:用做保护气、密封气、搅拌气。
(2)化工领域:广泛用做保护气、置换气、洗涤气。
(3)蔬菜、水果保鲜,粮食、干果、药材、文物保护。
(4)石油天然气开采。
(5)电子、通讯领域用气。
市场前景冶金领域:为电炉炼钢煤氧助熔、高炉富氧喷煤、冶炼铜、锌、镍、铅用氧、黄金提取用氧的氧源。
石化领域:利用富氧代替空气进行氧化反应生产化工产品,现已成为石化领域技术进步的标志性技术,变压吸附制氧可以大有作为。
医疗领域:变压吸附能够生产符合医药标准的氧气。
我国已经颁布了变压吸附制氧机的相关技术标准。
主要用于个人和家庭大微型制氧机将会形成巨大家电产业。
每小时制氧5-50立方米的制氧机已被越来越多的大医院用于集中供氧系统。
中科院力学所科技成果——气动雾化法生产微细球形铝合金粉末生产工艺技术及设备

中科院力学所科技成果——气动雾化法生产微细球形铝合金粉末生产工艺技术及设备技术介绍气动雾化法生产微细球形铝粉及其生产技术在国际上受到以美国为首及其盟国制定的“导弹技术控制制度”(MTCR)的限制。
中国科学院力学研究所致力于微细球形铝粉的生产研究最早可追溯到1984年,解决了航空航天快速凝固高强铝合金材料的气动雾化制粉问题。
1990年在国家重点战略武器研制“31”工程中,解决了长期困扰我国的固体火箭燃料微细球形铝粉的生产技术问题1993年制定的国家军用标准《特细铝粉规范》GJB1738-93,其产品列入其中。
随着我国经济的飞速发展,特别是轿车用高档金属颜料和太阳能光伏电池电极背铝浆需求,使得此项技术不断发展完善和提高。
近年来国内外金属粉末注射成型(MTM)和3d打印等先进制造技术的日臻完善,在我国先进的MIM制备技术产品和市场已经开始成熟,金属粉末的3D打印技术正在起步和发展,对d50≤20μm特别是d50≤10μm的球形非晶微晶金属粉末需求迅速增长。
多年来超细球形铝粉已多年被列入科技部发布的《中国高新技术产品目录2006》中,序号:06010056。
2007年我国制定了《氮气雾化铝粉》YS/T620-2007的行业标准,2014年上升为国家标准《铝粉第4部分氮气雾化铝粉》GB/T2085.4-2014产品标准,此标准在产品品种、技术规格等方面,现在是世界上独一无二的。
中科院力学所已有三十多年该项技术成果转化的实际经验。
到目前为止,已有三十多套不同生产规模(单套装置生产能力150-4000吨/年)的球形铝粉生产线在国内外安全运行。
年产能达到十几万吨的规模。
年产值达十几亿元人民币。
力学所现有的气动雾化法制备微细球形金属粉末生产专利技术完全可以满足市场的要求。
对国民经济的发展有重要的意义。
此项技术在生产安全、生产能力、规模、产量、细粉收率(d50≤10μm)、工作环境、生产成本等均处于世界领先水平。
中科院力学所此项目获奖等情况:1986年航空部技进步二等奖1987年中科院科技进步二等奖1989年国家科技进步二等奖。
科技成果——分散吸附-集中脱附再生有机废气净化系统

科技成果——分散吸附-集中脱附再生有机废气净化系统技术开发单位广州市怡森环保设备有限公司适用范围适用于低浓度、大风量的有机废气成果简介当活性炭吸附有机物接近或达到饱和时,利用热氮气(180-200℃)保护吹扫加热吸附床层,为活性炭所吸附的有机物提供热量,提高其动能并摆脱吸附剂的束缚,进而被吹脱释放出来,高浓度的有机气体被排出活性炭吸附床,然后通过一级冷凝和二级冷凝系统装置将VOCs冷凝成为液态的有机溶剂。
技术效果解决的关键问题:(1)可实现分散吸附、集中脱附,能够经济高效解决工厂或工业区吸附饱和的活性碳再生后循环使用问题;(2)将高沸点、易着火的有机溶剂有效安全脱附出来,实现活性炭有效再生;(3)能实现溶剂的回收,节省生产成本,不产生二次污染。
达到的技术指标:(1)活性炭吸附效率:>90%;(2)溶剂回收效率:90%;(3)脱附再生活性炭净化效率:不低于设计值90-95%;(4)脱附活性炭量(m3);(5)加热温度:180℃-200℃;(6)冷凝温度:10℃;(7)加热功率:180kW;(8)综合脱附能耗:耗电约690kW/次。
应用情况本技术使用惰性气体氮气为脱附气体,可脱附高沸点以及酮类物质,脱附范围比活性炭吸附+催化燃烧组合工艺广,但因热空气脱附投资费用低,运行成本低,目前国内许多企业选择该工艺。
本技术适用于规模较大的工厂或园区,因此目前使用情况较少。
成本估算本系统技术主要处理大风量,低浓度的有机废气,投资成本依据不同风量、不同浓度以及工况而有所不同,本次以某家具公司为例,分析投资成本。
项目总风量约为400000m3/h,项目分为两部分:活性炭吸附和氮气脱附基站,所以投资成本也分为两部分。
(1)单位投资成本A、活性炭吸附(分散吸附)投资成本B、氮气脱附基站(集中脱附)投资成本氮气脱附基站包含有制氮机组、加热器、冷冻机组、脱附风机等一系列设备、配件,共投资约280万元。
则项目总投资金额约为230+280=510万元。
化学实验氮气保护的操作方法

我是新手,这次的实验有可能要氮气保护,我以前没做过这个,心里没底,听说这个挺危险,想求有经验的大人给我些建议,谢谢!相关回复:作者: amshengtang 发布日期: 2006-03-08氮气是惰性气体,很安全的!作者: 水妖发布日期: 2006-03-08我不是说它本身危险,而是那个钢瓶,常听说弄不好就爆炸了,有点发憷!!作者: hoppy 发布日期: 2006-03-08氮气瓶一般接有高压阀和减压阀,高压阀显示瓶内气体的压力。
使用时先把减压阀关闭打开高压阀,再慢慢开启减压阀。
一般情况下这两个人阀门的旋转方向相反。
作者: 向前走发布日期: 2006-03-08不危险,很好操作的,我们经常用到,几乎就不用减压阀了作者: hysyjd 发布日期: 2006-03-08没啥子问题的,不过减压筏还是要用的。
一定要检查减压筏是否关闭,然后才开总筏,然后通过减压筏调节钢瓶本身是要进行年检的,所以一般不会发生爆炸,但是千万不要对钢瓶进行加热或者碰撞一类的。
作者: nktong 发布日期: 2006-03-08钢瓶爆炸的机会太小了,以至于可以忽略。
问题关键在于你是否会先对系统进行减压,然后再往里通氮气,如果那样的话,要小心。
减压时肯定是封闭系统,通氮气如果太快而你没来的急在合适的时候打开系统的话,系统里氮气压力太大,会爆的。
尤其是玻璃瓶子。
作者: 水妖发布日期: 2006-03-09困惑中……我的反应产物中有烯醇结构,所以想用氮气保护,但烯醇在进入下步反应前还要萃取,蒸馏,那时还要保护吗(杂保护?),烯醇常温下在空气中稳定吗(自言自语)作者: 水妖发布日期: 2006-03-09嘿嘿,悄悄问个小白问题,氮气保护不是要在密闭系统中吗?但反应中的回流,蒸馏装置都必须保证是敞开系统啊!杂办?(脸红……我很笨!)作者: weixiaobao-000 发布日期: 2006-03-09hehe:)作者: liuwenzhi1982 发布日期: 2006-03-09回流不一定是敞开系统的,可以用液封,就是在回流冷凝管的上方用液封。
氮气 在住贮藏和保鲜方面的应用

氮气在住贮藏和保鲜方面的应用在住贮藏和保鲜方面的应用:目前,国外已广泛的采用封仓充氮排除空气的方法,来贮藏粮食。
我国也已对此法、试验成功,进入实际推广应用阶段。
用氮气排空气对大米、小麦、大麦、玉米和稻谷等粮食进行保管可以防止虫蛀、不发热、不霉变,以便保质渡夏。
此法是将粮食用塑料布严密封闭,先抽成低真空状态,然后再充入纯度为98%左右的氮气,直到内外压力平衡为止。
这样可使粮堆中缺氧,降低粮食的呼吸强度,抑制微生物的繁殖,蛀虫在36小时内因缺氧而全部死亡。
这种降氧杀虫的方法不仅可节省大量的费用(约为采用磷化锌等剧毒药物熏杀所需要费用的百分之一),而且能保持粮食的新鲜和营养价值,防止细菌传染和药物污染。
对水果、蔬菜、茶叶等进行充氮贮藏、保鲜也是一种最先进的方法。
此法可使水果、蔬菜、菜叶等在高氮低氧的环境中,减缓新陈代谢,好似进入冬眠状态,抑制后熟,从而可长期保鲜。
据试验,充氮贮藏的苹果,8个月后仍香脆爽口,每公斤苹果的保鲜费在1角钱左右。
充氮贮藏可大大减少水果旺季损耗,并能确保水果淡季市场的供应,提高了出口果品的质量,增加了创汇收入。
茶叶抽气充氮包装,即将茶叶放入双层铝铂(或尼龙聚乙烯一铝复合箔)的袋内,抽除空气,注入氮气,封口密封。
一年后茶质新鲜,茶汤清澈明亮,滋味淳香。
显然,用此法保鲜茶叶比用真空包装、冷冻包装好得多。
目前,有不少食品仍用真空包装、冷冻包装、真空包装易漏气,冷冻包装易变质,都没有真空充氮包装好。
PSA制氮机工作原理及工艺流程时间:2010-09-14 点击:171 次一、基础知识 1.气体知识氮气作为空气中含量最丰富的气体,取之不竭,用之不一、基础知识?1.气体知识氮气作为空气中含量最丰富的气体,取之不竭,用之不尽。
它无色、无味,透明,属于亚惰性气体,不维持生命。
高纯氮气常作为保护性气体,用于隔绝氧气或空气的场所。
氮气(N2)在空气中的含量为78.084%(空气中各种气体的容积组分为:N2:78.084%、O2:20.9476%、氩气:0.9364%、CO2:0.0314%、其它还有H2、CH4、N2O、O3、SO2、NO2等,但含量极少),分子量为28,沸点: -195.8℃,冷凝点:-210℃。
氮气改造工程方案范本

氮气改造工程方案范本一、项目背景随着工业的发展和人们对环境保护的重视,氮气改造工程已成为当前重要的环保工程之一。
氮气改造工程是指通过对工业生产中的氮气利用进行改造升级,以达到减少废气排放、提高工业生产效率、节约能源等多重目的的工程。
二、工程目标本次氮气改造工程的主要目标包括:1. 减少氮气排放:通过提高氮气的回收利用率,减少氮气的废气排放量,降低对环境的污染。
2. 提高工业生产效率:通过氮气改造,提高氮气利用的效率,缩短生产周期,提高产能和产品质量。
3. 节约能源:通过优化氮气的生产、输送、储存和利用过程,降低能源消耗。
三、工程技术方案1. 氮气回收利用技术改造氮气改造工程的核心技术是对氮气回收利用进行改造升级。
针对目前工业生产中常见的氮气回收利用方式,我们将采取以下技术改造措施:(1)提高氮气回收率:通过改进氮气回收设备和工艺流程,提高氮气回收率,减少氮气的废气排放。
(2)优化氮气分离技术:采用先进的氮气分离技术,将氮气从混合气中高效分离出来,提高氮气的纯度和利用效率。
(3)改进氮气输送和储存系统:优化氮气输送管道和储氮设备,减少氮气在输送和储存过程中的能量损失,提高氮气的利用效率。
2. 氮气利用技术改造除了对氮气回收利用进行改造外,我们还将对氮气利用方面进行技术改造:(1)改进氮气气体工艺应用:通过改进氮气在工业生产中的应用方式,如优化氮气在煤化工、化学工程、冶金等领域中的应用工艺,提高氮气的利用效率。
(2)研发高效节能氮气设备:研发高效节能的氮气设备,如高效节能型氮气压缩机、氮气干燥器等,减少氮气利用过程中的能源消耗。
3. 智能化控制系统为了实现氮气改造工程的智能化、自动化和远程监控,我们将引入先进的智能化控制系统,对氮气回收利用和利用过程进行智能化控制和优化调度。
通过对氮气改造工程的设备和工艺流程进行智能化改造,实现氮气的高效利用和能源消耗的减少。
四、工程实施方案1. 前期准备工作在确定氮气改造工程方案后,我们将进行详细的前期准备工作,包括:(1)开展氮气利用现状调研,对目前的氮气利用情况进行调查和分析,为工程实施提供依据。
科技成果鉴定技术报告

技术报告一、项目实施的必要性和重要性:随着科学技术的发展,在陶瓷、电子、磁材料等领域,对于材料成型的均匀性要求越来越高,传统的压力机存在着压力不均匀导致原料压制后均匀性不好、压力机过于庞大等缺点。
为了克服这个缺陷,目前开发出机械/液压式等静压机。
该种等静压机的核心部件机构包括一个高压密封腔,高压密封腔内充有液压油,工件放于其内,通过液压油的压力加工工件,为了使密封腔安全运行,需要通过一些连杆等部件使密封腔的上下盖紧密固定。
但随着等静压机工作压力和高压腔直径的不断加大,等静压机所达到的压力达万吨以上,按照传统的机架式密封腔的结构,显然设备体积过于庞大,经济性差。
预应力钢带缠绕等静压机解决了现有等静压机的密封方式存在的结构庞大,经济性、安全性差的问题。
包括高压腔,高压腔周围通过弹簧钢带缠绕固定。
弹簧钢带可以将高压腔牢固地组合连接在一起,特别是可以根据压力要求,增加或减少钢带的圈数。
结构简单、设计合理,使设备总体积变小、调节方便、提高了安全性和经济性。
二、技术方案和路线:项目的主要研究方案:预应力钢带缠绕等静压机是由机械设备和液压设备、自动控制电器设备组成。
传统的压力机压力一般为30MPA,本设备的压力达到400MPA之间,可满足不同行业的等静压力要求。
预应力钢带缠绕等静压工艺机械压制相比,由于等静压压力大,制品受力均匀,特别适宜压制大尺寸的粉末制品。
压制的粉末制品具有密度高、密度均匀,压制粉末的过程中不需要添加润滑剂等优点。
其手动调整为主机三个执行动作提供动力的液压系统压力;设定被加工物件的压力、保压时间、卸压时间。
将待加工物件放入设在高压工作腔密封盖下端的吊筐中,按下“自动循环按钮,提升缸向下运动,将工作腔密封至盖板上平面与框架窗口上沿的间隙保证在5毫米之间,提升缸下限位行程开关动作,触发推拉缸向框架方向运动,将装有待加工的高压主工作腔推进框架内。
高压腔到位后,推拉缸的进限位开关动作,触发增压缸进行增压动作,压力达到设定值时(压力变送器传递数字信号)并保压时间到时,触发增压缸泄压并上行,当活塞上行到上限位时,活塞杆头部的T型孔将增压腔压力腔与排气孔连通,同时系统泄压,触发推拉缸动作,将装有已完成加工工件的高压腔退出框架。
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4
景东坡
男
1969年6月
技师
中专
莱钢热电厂
组员
5
秦大伟
男
1983年4月
技术员
专科
莱钢热电厂
组员
6
孙煜
男
1983年2月
技术员
本科
莱钢热电厂
组员
7
亓京峰
男
1962年5月
高中
莱钢热电厂
组员
8
9
10
11
12
13
14
15
申请鉴定单位意见(包括技术保密审查意见)
同意鉴定
签字:莱钢热电厂银前锅炉车间(盖章)
年月日
6.对于氮气何时充满锅炉汽水系统目前尚无法准确判断。下一步,通过采取措施,监测氮气出口浓度,可避免不必要的浪费。
主要研制人员名单
序号
姓名
性别
出生年月
技术职称
文化程度
(学位)
工作单位
对成果创造性贡献
1
齐登业
男
高级工程师
硕士
莱钢热电厂
组长
2
时元田
男
1971年8月
高级工程师
本科
莱钢热电厂
副组长
3
王炳玉
男
莱钢热电厂
附件1
莱钢科技成果鉴定申请审批表
项目名称
实施氮气保护,降低锅炉汽水系统腐蚀
任务来源
莱钢热电厂银前锅炉车间1#锅炉
完成单位
莱钢热电厂银前锅炉车间
协作单位
莱钢热电厂机动技术科
研究起止时间
2006年5月至2006年8月
申请鉴定
级别
莱钢级
成果密级
莱钢级
Hale Waihona Puke 项目内容简介(1.应用领域
和技术原理
2.性能指标
3.与国内同类技术比较
2.锅炉汽水系统寿命达到5年。
3.国内电厂及工业锅炉汽水系统的寿命在3年左右,因而本技术比国内同类技术延长了汽水系统寿命2年,防腐效果显著。
4.本成果创造性在于改变了锅炉停用后上满水或放掉全部炉水的做法,利用氮气隔离空气中的氧及水份,防止金属表面的电化学腐蚀和氧化腐蚀。
5.本成果可应用于电厂及工业锅炉汽水系统,在电力、冶金行业有广泛的应用空间。
协作单位意见
签字:(盖章)
年月日
成果管理部门意见
(盖章)
年月日
公司领导意见
年月日
4.成果的创造性、先进性
5.推广应用范围条件和前景
6.存在的问题和改进意见)
1.本成果可应用于电厂及工业备用锅炉的汽水系统。氮气为惰性气体,锅炉停运后,采用充氮气保护法,可以有效阻止外部空气中的氧及水份进入锅炉内部,防止锅炉汽水系统内的金属表面会发生强烈的电化学腐蚀以及氧化腐蚀,延长锅炉汽水系统使用寿命。