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郝庆芳

作品数:8 被引量:28H指数:3
供职机构:常州大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金江苏省科技成果转化专项资金江苏省“青蓝工程”基金更多>>
相关领域:石油与天然气工程化学工程环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 6篇期刊文章
  • 2篇专利

领域

  • 2篇化学工程
  • 2篇石油与天然气...
  • 2篇环境科学与工...

主题

  • 2篇液位
  • 2篇油气回收
  • 2篇填料函
  • 2篇气态
  • 2篇绕行
  • 2篇回收
  • 2篇分离器
  • 2篇浮油
  • 1篇稻壳
  • 1篇性能研究
  • 1篇压降
  • 1篇油气
  • 1篇制冷
  • 1篇数值模拟
  • 1篇水蒸气
  • 1篇脱硅
  • 1篇内置
  • 1篇气体
  • 1篇外浮顶罐
  • 1篇温度变化

机构

  • 8篇常州大学
  • 1篇南京工业大学

作者

  • 8篇黄维秋
  • 8篇郝庆芳
  • 4篇刘鹏
  • 2篇吕爱华
  • 2篇许继星
  • 2篇李飞
  • 1篇凌祥
  • 1篇赵书华
  • 1篇周宁
  • 1篇王文捷
  • 1篇钟璟
  • 1篇王红宁
  • 1篇叶青
  • 1篇谭小兵
  • 1篇吕成
  • 1篇纪虹

传媒

  • 2篇科学技术与工...
  • 1篇化工新型材料
  • 1篇化工进展
  • 1篇石油学报(石...
  • 1篇环境工程学报

年份

  • 1篇2019
  • 2篇2018
  • 3篇2017
  • 2篇2016
8 条 记 录,以下是 1-8
排序方式:
气体通过内置不同液体分布器吸收塔的压降实验研究被引量:2
2016年
压降是吸收塔设计及操作的重要参数,吸收塔内置不同结构的液体分布器时产生压降情况不同。为此,搭建1.2 m吸收塔实验平台,基于不同液体分布器,针对气速与喷淋密度对整塔及局部内件压降的影响进行实验研究。结果表明,吸收塔中分布器、填料、集液器等部件压降都较小,绝大部分压降集中在除沫器部分;吸收塔内置管式和槽式分布器时,整塔压降随喷淋密度增大有下降的趋势,整塔压降随气速增大而变大。在1 326 m^3/h和1 329 m^3/h的气速下,整塔压降峰值分别为0.45 k Pa和0.445 k Pa。吸收塔内置新型管槽式分布器,整塔压降随喷淋密度增大基本上保持不变,整塔压降同样随气速的增大而变大,在1 350 m^3/h气速下整塔压降峰值为0.375 k Pa,相比内置管式和槽式分布器有较大的优势,且在不同喷淋密度下表现更加平稳。经计算,u=1 362 m^3/h时,吸收塔内置新型管槽式液体分布器相对于内置管式和槽式分布器的整塔压降分别降低16%和12%。
王翊红黄维秋王文捷郝庆芳叶青钟璟
关键词:吸收塔压降
外浮顶罐不同孔隙油气泄漏扩散数值模拟被引量:10
2019年
开展外浮顶罐油气泄漏扩散机理及规律的研究对于保障罐区安全、降低环境污染具有重要的意义。针对大、小外浮顶罐不同浮盘孔隙的油气泄漏扩散及其受风场的影响进行了数值模拟及实验验证。研究结果如下。①当风吹向外浮顶罐时,会在浮盘上方形成大尺度涡流,并在紧贴浮盘处形成从下风侧到上风侧的对称分布的气流运移。②泄漏位置在浮盘上时,油气均紧贴浮盘从下风侧向上风侧运移;泄漏位置位于浮盘中间及下风侧时,油气较容易扩散出去,而位于浮盘上风侧及两侧时,油气容易发生积聚,存在很大的安全隐患;风速增大有利于油气扩散,但会使污染范围扩大。③泄漏位置在浮盘与罐壁之间的边圈缝隙时,油气沿着罐壁向浮盘上方空间扩散,且扩散的程度为:浮盘两侧>上风侧>下风侧。④泄漏位置在浮盘中心、泄漏孔径为20mm时,正庚烷体积分数为0.1%~1.7%,处在对应的爆炸极限范围之内;而孔径为6mm时,正庚烷体积分数在0.02%~0.26%,汽油蒸气的体积分数在0.05%~0.65%,均未达到爆炸极限范围。因此,当泄漏孔隙较大时,出现爆炸危险的可能性增大。研究成果进一步揭示浮盘上方气流运移规律及油气扩散传质机理,可为生产实践和油罐管理提供理论指导,并进一步完善外浮顶罐蒸发损耗评价理论体系。
郝庆芳黄维秋景海波李飞方洁纪虹凌祥吕爱华
关键词:外浮顶罐传质机理数值模拟
稻壳基脱硅活性炭的制备及其对油气吸附性能研究被引量:7
2017年
利用碳酸钠对稻壳进行水热脱硅,得到脱硅稻壳炭(RHC),并以RHC为原料,分别使用一定浓度的NaOH、H3PO4和ZnCl2在一定温度下对RHC进行活化改性制得稻壳基脱硅活性炭(RHAC)吸附剂,并依据RHAC对正己烷的静态吸附率进行实验条件优选,并对优选条件下制得的RHAC进行油气动态吸附实验及其物性参数表征。结果表明:H3PO4溶液活化RHC制备RHAC为最佳活化剂,最优实验条件为H3PO4溶液浓度34%,浸渍时间6h,活化时间60min,活化温度500℃;RHAC对油气的饱和吸附率为26.39%,比表面积为823.68m2/g,总孔容为0.645cm3/g,平均孔径为2.163nm。
许继星黄维秋王翊红黄风雨赵书华郝庆芳
关键词:活化改性物性参数
浮油分离器
本发明的目的是提供一种新型优化的浮油分离器,将VOCs混合气中带有的少量浮油通过浮油分离器进行分离过滤。本发明为带有两级填料函挡板的浮油分离器,当VOCs混合气进入浮油分离器后,该混合气中的浮油首先被倾斜式填料函挡板所有...
黄维秋郝庆芳刘鹏张文漾
文献传递
集成催化燃烧和氨水吸收制冷的油气冷凝吸附回收系统被引量:3
2018年
为回收并资源化利用挥发油气,建立了一种集成冷凝、吸附、催化燃烧和氨水吸收制冷技术的油气回收系统。为分析该系统回收油气时的回收率和能耗,结合油气混合物及其组分浓度数据,对采用该系统回收油气的方案进行建模和计算。利用Aspen Plus软件模拟3级冷凝过程,改变2级冷凝温度,得到相应的能耗、未被冷凝的油气量和组分浓度;利用Aspen Plus软件模拟单级氨水吸收式制冷过程,得到相应的制冷系数和能耗;估算催化燃烧子系统所需的油气量;对于吸附子系统,只考虑吸附过程,进入吸附装置的油气全部得到回收。通过计算求得油气的回收率和系统的能耗。结果表明:采用该工艺系统回收油气时,回收率和能耗均随二级冷凝温度的升高而降低;相较于传统的"冷凝加吸附法"工艺,该工艺系统的能耗降低30%左右,回收率仅降低2%左右。
景海波汪城黄维秋吕成郝庆芳李飞
关键词:油气回收冷凝法ASPENPLUS
基于含水油气冷凝回收模拟的状态方程筛选及工艺优化被引量:4
2017年
在油气冷凝回收的模拟中,油气-空气混合气中的水分会对模拟过程产生较大影响,并且模拟计算采用何种状态方程也尚无定论。为此,利用Aspen plus模拟软件研究了含水油气状态方程和有效相态的选择对冷凝模拟灵敏度的影响,并对现有的三级冷凝工艺进行优化,以提高冷凝法油气回收率。结果表明,当油气组分中不含水蒸气时,常规状态方程(PENG-ROB,RK-SOAVE,SRK,PR-BM,RKS-BM)都能满足计算需要;当油气组分中含水蒸气时,状态方程不能选择SRK,有效相态设置应选择汽-液-液相或汽-液-结合水相;三级冷凝油气回收工艺宜设置2个单独的回收罐,1个不保温的回收罐收集预冷级的高含水冷凝产物,另1个保温的回收罐收集二级和三级的冷凝产物。
秦秀豫黄维秋吕爱华周宁刘鹏王红宁郝庆芳
关键词:油气回收水蒸气
不同极性吸附质交替吸附对吸附性能的影响被引量:2
2017年
研究四种吸附剂(两种市售活性炭和两种自制硅胶)对甲醇、正己烷和水蒸气的交替吸附性能以及动态吸附过程中吸附剂温度的的变化。结果表明:吸附顺序的不同对吸附剂最后总的吸附量没有较大的影响,相比先吸附正己烷对吸附剂的影响大于先吸附甲醇对吸附剂的影响;活性炭吸附少量的甲醇对水的吸附率影响较大,AC-1吸水率降低71.7%,AC-2降低98.4%;硅胶吸附少量的甲醇后再吸附水时吸附率为负,而先吸附少量的水后因为甲醇和水的互溶,所以硅胶吸附甲醇的效果会得到一定的提高,SG-1提高69.5%,SG-2提高了81.1%,因此在需要紧急处理时可以先短暂的吸附水之后再去吸附甲醇;甲醇的解吸率高于正己烷的解吸率,硅胶的解吸比活性炭的解吸的更彻底,解吸之后活性炭的吸附率明显降低,因此连续性长期使用可以选择硅胶作为吸附剂;AC、SG最大温差分别为23.3℃、13.5℃、18.2℃和21.4℃,AC-2对甲醇具有较大的吸附量,温度变化较小,为以后应用于醇类的吸附回收技术提供实验支撑。
刘鹏黄维秋黄顺林郝庆芳秦秀豫黄风雨许继星谭小兵
关键词:吸附剂温度变化甲醇
浮油分离器
本发明的目的是提供一种新型优化的浮油分离器,将VOCs混合气中带有的少量浮油通过浮油分离器进行分离过滤。本发明为带有两级填料函挡板的浮油分离器,当VOCs混合气进入浮油分离器后,该混合气中的浮油首先被倾斜式填料函挡板所有...
黄维秋郝庆芳刘鹏张文漾
文献传递
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