用于碘化氢催化分解的负载金属沸石催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN101804359A

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN201010153624.9

    申请日:2010-04-22

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02E60/364

    Abstract: 本发明涉及催化技术领域,旨在提供一种用于碘化氢催化分解制取氢气反应中的负载金属沸石催化剂的制备方法。该方法包括:(1)采用过量溶液浸渍法进行负载金属:将金属的可溶性盐或可溶性酸溶解在去离子水中,加入沸石分子筛载体,在60~90℃下加热搅拌至蒸干;(2)将混合物在110℃下烘干12小时后,将混合物研磨成细粉,加热到250~350℃,预烧1~2h;然后升到450~550℃,焙烧2~5h,炉冷,制备得到负载金属沸石催化剂。本发明所提供的负载金属沸石催化剂,与氧化物催化剂或其他稀土类氧化物载体催化剂相比,具备沸石载体来源丰富、价格低廉、催化活性较高、批量制备工艺简单、重复性好、成本花费低,以及金属负载均匀稳定性好等优点。

    生物质及固体有机废弃物发酵法联产氢气和甲烷的方法

    公开(公告)号:CN100532565C

    公开(公告)日:2009-08-26

    申请号:CN200610049908.7

    申请日:2006-03-20

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种氢气和甲烷生产方法,旨在提供一种利用生物质及固体有机废弃物发酵法联产氢气和甲烷的方法。本发明提供的方法,包括将生物质及固体有机废弃物水解、酸化,生成丙酮酸、短链脂肪酸和少量H2、CO2;丙酮酸和短链脂肪酸混合物在发酵产氢菌作用下生成大量氢气,并得到小分子有机酸副产物乙醇、乙酸、丙酸和丁酸;小分子有机酸副产物在产甲烷菌作用下继续发酵生成甲烷。本方法既可以控制环境污染,又产生了新型洁净能源,实现氢气和甲烷的联产,使整个系统的能源转化率和基质利用率都获得突破性提高,理论上能源转换率可由单纯发酵产氢的33.5%大幅度提高到89.0%。

    生物质及固体有机废弃物发酵和光合耦合产氢的方法

    公开(公告)号:CN1858214A

    公开(公告)日:2006-11-08

    申请号:CN200610049910.4

    申请日:2006-03-20

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种氢气生产方法,旨在提供一种利用生物质及固体有机废弃物发酵和光合耦合产氢的方法。本发明提供的的方法,包括将生物质及固体有机废弃物水解、酸化,生成丙酮酸、短链脂肪酸和少量H2、CO2;丙酮酸和短链脂肪酸混合物在发酵产氢细菌作用下生成大量氢气,并得到小分子有机酸副产物乙醇、乙酸、丙酸和丁酸;将小分子有机酸乙醇、乙酸、丙酸和丁酸接种光合产氢细菌后在光合作用下继续生成氢气。本方法既可有效处理废弃物,减少其对环境的严重污染,又产生了新型洁净能源,变废为宝。通过优化控制发酵和光合耦合反应器的代谢反应条件,使整个系统的氢气产量、能源转化率和基质利用率都获得突破性提高,从而大大降低了产氢成本。

    水煤浆再燃脱硝方法及其装置

    公开(公告)号:CN1804459A

    公开(公告)日:2006-07-19

    申请号:CN200510062039.7

    申请日:2005-12-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及燃烧方法及其装置,旨在提供一种一种水煤浆再燃脱硝方法及其装置。本发明提供的方法包括将占总发热量75%~85%的一次燃料送入锅炉的一次燃烧区燃烧;将再燃用水煤浆,以水蒸气或高压空气为雾化介质,通过再燃水煤浆燃烧器送入锅炉再燃区还原来自一次燃烧区的氮氧化物;将空气从二次风中引出,通过燃尽风喷口送入炉膛燃尽区,以满足锅炉的燃烧完全。本发明的优点为:脱硝效率可达50%以上,高于常规的低NOx技术;由于水煤浆燃烧的温度较低,抵消了利用煤粉再燃时带来的再燃区热负荷增加,保证了锅炉运行的安全,系统运行方式灵活。

    燃煤锅炉再燃氮氧化物方法及其装置

    公开(公告)号:CN1773168A

    公开(公告)日:2006-05-17

    申请号:CN200510061122.2

    申请日:2005-10-14

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及锅炉的改进技术,旨在提供一种能够降低燃煤锅炉燃烧过程中所产生的氮氧化物含量的方法,及其实现该方法的装置。本发明提供的方法包括将主燃料煤送入锅炉主燃烧区,在主燃烧区的空气过量系数α为1.0~1.1的条件下燃烧生成氮氧化物,再将其余的再燃燃料煤通过再燃喷口喷入再燃燃烧区,在空气过量系数α小于1的条件下形成还原性气氛,使氮氧化物还原。本发明还提供了实现该方法的锅炉装置。本发明直接利用锅炉燃煤,在基本不影响锅炉原来燃烧状况的条件下,有效的降低氮氧化物的排放,且易于对现有锅炉进行改造。

    水煤浆气化喷嘴
    116.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1752521A

    公开(公告)日:2006-03-29

    申请号:CN200510061444.7

    申请日:2005-11-04

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种燃烧装置,旨在提供一种水煤浆气化喷嘴。组成截面为同圆心的环管状结构的中心管氧化剂通道、中环水煤浆通道和外环氧化剂通道;中心管氧化剂通道末端为渐缩形成中心管喷嘴;中环水煤浆通道和外环氧化剂通道为渐缩形成中环管喷嘴和外环管喷头;外环管喷头连接雾化头,两者内部空间形成混合室,在雾化头内部正对中心管喷嘴的位置设置圆台型撞击件,雾化头上均匀布置喷孔。本发明的喷嘴负荷调节范围大、雾化效果好、雾化角稳定并可根据设计调节、安装拆卸方便、调节灵活便利、不堵塞。

    高温燃烧两段脱硫方法
    117.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1302683A

    公开(公告)日:2001-07-11

    申请号:CN00101316.5

    申请日:2000-01-05

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种高温燃烧两段脱硫方法。高温燃烧两段脱硫方法是利用风力将部分添加剂粉末吹入炉膛空间,将层燃炉煤层中的燃烧脱硫反应部分转移到燃烧空间及整个烟气流程,以及时有效地捕捉从煤层释放到烟气中的SO2,实现床层和空间两段脱硫;并通过配风增强高温燃烧段的还原性气氛和后期燃烬段的氧化性气氛,在保证燃烧效率的前提下实现同时脱硫脱硝的效果。本发明能使层燃炉燃烧脱硫效率提高到70—80%。

    煤粉锅炉电点火和稳燃方法及装置

    公开(公告)号:CN1056684C

    公开(公告)日:2000-09-20

    申请号:CN93120983.8

    申请日:1993-12-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种煤粉锅炉电点火和稳燃方法及装置。一次风煤粉混合物,经其中心同轴设有中空电加热管的燃烧器一次风喷管后,分成大小几股煤粉气流,采用电加热管点燃一级小流量煤粉火炬,然后由此点燃附近二级大流量煤粉气流,再依次逐级点燃。当锅炉在调峰低负荷或负荷下稳定时,根据炉温变化情况电加热管自动接通,或自动调节电加热管的加热效率,达到稳燃目的。本发明的优点是既是点火器,又是燃烧器,点火速度快,操作简单,耗电低,实现了煤粉无油多级强化点火及稳定燃烧。

    粉煤常压高温裂解富氧气化联产煤气和半焦的方法及装置

    公开(公告)号:CN110240944A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910425296.4

    申请日:2019-05-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及粉煤综合利用技术,旨在提供一种粉煤常压高温裂解富氧气化联产煤气和半焦的方法及装置。该装置中,在高温裂解气化炉的炉顶设环形喷嘴,其中心设气化剂喷口,炉底为粗煤气半焦混合物出口;在炉胆侧壁沿轴向布置数对气化剂喷口,用于分段送入气化剂;底部出口接至高温气固分离器,后者设有半焦出口和粗煤气出口,粗煤气出口经管路接至煤气净化装置。本发明通过常压气化法使粉煤在高温下发生裂解和气化反应,产生煤气和半焦,且不产焦油。煤气中有效气成分的体积百分比可达90%以上,煤气热值较高。具有系统简单、投资小、煤种适用性广、产物可定向调控等优点。现有的煤粉炉不需较大改动就能进行改造,经济环保,有利于推广。

    热化学循环矿化CO2同时分解H2O制H2的方法及装置

    公开(公告)号:CN108821315A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810533583.2

    申请日:2018-05-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及CO2减排和热化学制氢领域,旨在提供一种热化学循环矿化CO2同时分解H2O制H2的方法及装置。其中,Bunsen反应装置连接液相分离装置,液相分离装置分别连接HIx浓缩装置和H2SO4浓缩装置,H2SO4浓缩装置、浓H2SO4催化分解装置、Bunsen反应装置依次连接,HIx浓缩装置分别连接Bunsen反应装置和MgI2生成反应器,MgI2生成反应器连接MgI2蒸馏装置,MgI2蒸馏装置分别连接Bunsen反应装置和MgI2水解碳酸化反应器,MgI2水解碳酸化反应器连接HI催化分解反应器,HI催化分解反应器再与Bunsen反应装置连接。本发明创新性地将CO2矿化技术与热化学硫碘开路循环分解水制氢有机结合起来,在较为温和的反应条件下矿化固定CO2,同时联产具有高附加值的H2;避免了传统制氢循环中HI-I2精馏分离过程,具有更高热效率。

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