熔盐管壳式蒸汽发生装置及方法

    公开(公告)号:CN101699163A

    公开(公告)日:2010-04-28

    申请号:CN200910193410.1

    申请日:2009-10-28

    Abstract: 本发明提供一种熔盐管壳式蒸汽发生装置及方法,其装置包括管壳式换热器、蒸汽分离输出组件和加热保温组件,蒸汽分离输出组件设于管壳式换热器顶部,加热保温组件设于管壳式换热器的容器壁外侧;管壳式换热器包括从上到下依次设置的顶部管箱、管体和底部管箱,管体内部设有管束,管束两端通过管板与管体固定连接,管束间的空隙填有熔盐;管体外侧设有熔盐进口管道和熔盐出口管道,底部管箱设有水进口管道和水出口管道;其方法是先对管体预热,然后依次进行熔盐灌注、热水灌注和蒸汽分离输出。本发明能较好地满足工业中规模化的太阳能中高温热利用要求,其装置的有效蓄热容量大并能保持长期稳定,其制造成本和维护成本也相对较低。

    纳米孔径硅胶吸附剂材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN1166450C

    公开(公告)日:2004-09-15

    申请号:CN02149717.6

    申请日:2002-12-24

    Abstract: 本发明提供一种纳米孔径硅胶吸附剂材料的制备方法,包括下述步骤:(1)室温下将无机纤维纸浸渍在水玻璃中,10~24小时后取出,干燥10~24小时;(2)将沉淀剂配成水溶液浸渍上述无机纤维纸,充分反应12~24小时;(3)将反应后的无机纤维纸晾干,再用酸液浸渍12~24小时,然后用水冲洗至pH为中性,取出晾干,采用程序升温处理得到纳米孔径硅胶吸附剂材料。本方法制备的纳米孔径硅胶吸附剂可用于制备吸附式气体除湿干燥或吸附式制冷空调中的除湿转芯,具有吸附量大,能量消耗少,再生温度低,节能节材的优点,应用前景较广。

    纳米孔径硅胶吸附剂材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN1424138A

    公开(公告)日:2003-06-18

    申请号:CN02149717.6

    申请日:2002-12-24

    Abstract: 本发明提供一种纳米孔径硅胶吸附剂材料的制备方法,包括下述步骤:(1)室温下将无机纤维纸浸渍在水玻璃中,10~24小时后取出,干燥10~24小时;(2)将沉淀剂配成水溶液浸渍上述无机纤维纸,充分反应12~24小时;(3)将反应后的无机纤维纸晾干,再用酸液浸渍12~24小时,然后用水冲洗至pH为中性,取出晾干,采用程序升温处理得到纳米孔径硅胶吸附剂材料。本方法制备的纳米孔径硅胶吸附剂可用于制备吸附式气体除湿干燥或吸附式制冷空调中的除湿转芯,具有吸附量大,能量消耗少,再生温度低,节能节材的优点,应用前景较广。

    一种硅铝酸盐吸附剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN103285808A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310189945.8

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 本发明公开一种硅铝酸盐吸附剂及其制备方法与应用。本发明按SiO2、NaAlO2、NaOH、TEAOH、CTAB和水按摩尔比为1:(0.047~0.21):(0.048~0.18):(0.24~0.32):(0.081~0.17):(42.6~56.2)投料进行制备。首先将SiO2、NaAlO2、NaOH和TEAOH水溶液混合,60~160℃保温2~10小时后加入CTAB水溶液,再90~140℃保温38~60小时,将其中的固体进行分离、洗涤、干燥、焙烧,得到硅铝酸盐吸附剂。该吸附剂表面亲水且拥有特殊的微/介二级孔结构,使该吸附剂在10%RH下的水蒸气吸附量高达82mg·g-1,是A型分子筛吸附量的两倍;在>40%RH下吸附量>500mg·g-1,大于同湿度下硅胶吸附量。该吸附剂在85~90℃下可完全脱附再生,减少对设备尺寸和能量的要求,节能节材效果显著。该吸附剂适合用于气体干燥净化领域旋转吸附器的制造。

    铝改性硅胶吸附剂材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1586711A

    公开(公告)日:2005-03-02

    申请号:CN200410050867.4

    申请日:2004-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种铝改性硅胶吸附剂材料的制备方法,包括下述步骤:(1)室温下将无机纤维纸浸渍在水玻璃中,2~5h后取出,干燥10~24h;(2)将可溶性铝盐配成水溶液,并加稀酸调节溶液pH值0.5~2,升温至30~80℃,强力搅拌下,将所得溶液浸渍上述无机纤维纸,在无机纤维的表面及其空隙中发生共沉淀反应,充分反应12~24小时;(3)将反应后的无机纤维纸取出,用清水冲洗至pH为中性,取出晾干,采用程序升温处理得到铝改性硅胶吸附剂材料。由上述方法制备的铝改性硅胶吸附剂材料具有吸附量大,除湿效率高,再生温度较低,耐热性能好,机械强度高,使用寿命长的优点,能广泛应用于除湿转轮的生产制造。

    高吸附性能硅酸钛吸附剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN1387942A

    公开(公告)日:2003-01-01

    申请号:CN02114731.0

    申请日:2002-01-14

    Abstract: 本发明提供了一种高吸附性硅酸钛吸附剂的制备方法,制备原料的反应摩尔配比为Si/Ti为8~20,醇盐/水/聚乙二醇为1/5~15/2.0×10-3~5.0×10-3;步骤包括:(1)溶胶的制备:先让硅醇盐/乙醇溶液部分水解,然后升温加入钛醇盐/乙醇溶液,让其完全水解,再加入高分子添加剂聚乙二醇使其缩聚并陈化制成溶胶;(2)超细孔球形硅酸钛的制备:溶胶经无油成型技术制成水凝胶,经洗涤、干燥及筛分后制成纳米结构球形硅酸钛。一种由上述方法制得的吸附剂的使用方法,为将高吸附性能硅酸钛用于制造除湿轮转芯。本高吸附性硅酸钛吸附剂吸附性能好、再生温度低、机械强度高、节能节材效果显著。

    一种太阳能热化学混合储能装置及方法

    公开(公告)号:CN102721312B

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201210234603.9

    申请日:2012-07-06

    CPC classification number: Y02E60/142 Y02E70/30

    Abstract: 本发明提供一种太阳能热化学混合储能装置和方法,其装置包括装置本体、反应系统、蓄热系统和输入输出系统,在聚光太阳辐射下通过装置本体加热反应系统和蓄热系统,反应系统在催化剂作用下吸收太阳能进行化学储能,蓄热系统吸收太阳辐射进行显热或相变储热,蓄热系统可以维持化学反应的高效稳定进行并在无太阳辐射时继续热化学储能。其方法具体包括预热过程、催化剂预还原、太阳能供热反应储能、蓄热系统供热反应储能和系统停止。本发明能较好地满足规模化太阳能中高温热利用和节能减排的要求,储能密度高且时效长,储能过程高效稳定,同时具有较低的制造成本和维护成本。

    一种笼形二氧化碳吸附材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN103120931A

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201310040086.6

    申请日:2013-01-31

    CPC classification number: Y02C10/08

    Abstract: 本发明公开了一种笼形二氧化碳吸附材料及其制备方法和应用,该方法包括蒙脱石的酸化改性以及笼形二氧化碳吸附材料的合成。笼形吸附材料制备过程中,采用浸渍法,将有机物直接覆盖在介孔分子筛的内表面,该方法制备过程比较简单,耗能小,且脱附、再生也容易,可大幅度减少工业应用过程中的能耗及成本。该复合材料中有机胺有效负载量在10~60%之间,具有良好的吸附和脱附能力,且稳定性良好,由于采用了酸化后蒙脱石作为基体材料,其成本相比其他分子筛类多孔材料,成本大幅度降低,能够满足工业过程,特别是烟道气脱除二氧化碳气体的对吸附剂材料的要求。

    高吸咐性能硅酸钛吸咐剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN1150976C

    公开(公告)日:2004-05-26

    申请号:CN02114731.0

    申请日:2002-01-14

    Abstract: 本发明提供了一种高吸附性硅酸钛吸附剂的制备方法,制备原料的反应摩尔配比为Si/Ti为8~20,醇盐/水/聚乙二醇为1/5~15/2.0×10-3~5.0×10-3;步骤包括:(1)溶胶的制备:先让硅醇盐/乙醇溶液部分水解,然后升温加入钛醇盐/乙醇溶液,让其完全水解,再加入高分子添加剂聚乙二醇使其缩聚并陈化制成溶胶;(2)超细孔球形硅酸钛的制备:溶胶经无油成型技术制成水凝胶,经洗涤、干燥及筛分后制成纳米结构球形硅酸钛。一种由上述方法制得的吸附剂的使用方法,为将高吸附性能硅酸钛用于制造除湿轮转芯。本高吸附性硅酸钛吸附剂吸附性能好、再生温度低、机械强度高、节能节材效果显著。

    一种低湿度空调机组
    20.
    实用新型

    公开(公告)号:CN2405145Y

    公开(公告)日:2000-11-08

    申请号:CN00227078.1

    申请日:2000-01-13

    Abstract: 一种低湿度空调机组,由除湿轮组件、处理风机、再生风机、再生加热器和制冷系统等相连接组成,其中除湿轮组件由除湿轮、密封环、端盖板、定位凸轮、减速器等连接构成;本低湿度空调机组采用了吸附式除湿和冷冻除湿相结合的处理方式,能提供低湿度恒温恒湿的洁净气流,能耗较低,可应用于特殊工业与民用建筑等对温湿度有严格要求的场合。

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