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公开(公告)号:CN119430078A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411779693.9
申请日:2024-12-05
Applicant: 水电水利规划设计总院 , 水电水利规划设计总院有限公司 , 中国水利水电建设工程咨询有限公司
Abstract: 本发明提供一种以生物质气为原料的电氢氨热联产装置及方法,装置包括氧气供给腔室、燃料电池层、甲烷重整制氢腔室、电解槽层、合成氨腔室和冷却水腔室;以生物质气为原料的电氢氨热联产装置采用多层套管式结构,按由内到外的方向,依次设置氧气供给腔室、燃料电池层、甲烷重整制氢腔室、电解槽层、合成氨腔室和冷却水腔室。本发明提出一种以生物质气为原料的电氢氨热联产装置及方法,以生物质气为原料,将发电、产氢、合成氨及供热集成在同一套装置内,配合辅助设施形成电氢氨热联产系统,并提供了电氢氨热联产系统的联产方法。该发明集成度高、有利于降低投资、设备复杂程度低、运维便捷,有利于大规模推广及高效生产。
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公开(公告)号:CN119075997B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411563010.6
申请日:2024-11-05
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及催化材料制备技术领域,尤其涉及一种本征金属缺陷催化剂的制备方法和聚光催化甲烷干重整应用,包括以下步骤:A、将乙酸锌溶液调节pH值为5~9,加入丙三醇加热搅拌至悬浮液出现,接着悬浮液加热反应后,然后离心、干燥、煅烧与冷却得到富含金属锌缺陷的氧化锌粉体;B、将硝酸镍水溶液、活性剂与抗坏血酸超声混匀,得到第一混合液;C、取步骤A得到的富含金属锌缺陷的氧化锌粉体,向其加入步骤B得到的第一混合液与抗坏血酸得到第二混合溶液;D、将步骤C得到的第二混合溶液在真空条件下干燥、煅烧与冷却得到本征金属缺陷催化剂,本发明提供的本征Zn缺陷的Ni/Zn(v)O催化剂,显著提高光响应性能和促进催化效率。
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公开(公告)号:CN119341107A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202310898282.0
申请日:2023-07-20
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC: H02J3/46 , H02J3/24 , H01M8/04858 , H01M8/04298 , C01B3/34 , F22B33/18 , F22B1/00 , F22B1/28 , F22G1/00
Abstract: 本发明公开一种发电系统、发电系统的控制方法、电子设备及存储介质。发电系统包括:燃料电池、功率可调的耗能装置以及控制器,所述燃料电池的电输出端分别与外部电网以及所述耗能装置的输入端电连接,所述控制器与所述耗能装置通信连接,所述燃料电池采用恒定功率发电,所述控制器根据外部电网的用电功率调整所述耗能装置的运行功率。本发明在燃料电池的发电系统中,增加功率可调的耗能装置,燃料电池采用恒定功率发电,并根据外部电网的用电功率调整耗能装置的运行功率,从而在满足用户用电基础上,有效保证发电系统稳定长期运行。
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公开(公告)号:CN113061905B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202110309943.2
申请日:2021-03-23
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油炼化有限责任公司 , 中海油石化工程有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于LNG接收站的氢气制取和液化装置系统及方法,所述氢气制取和液化装置系统包括氢气液化及冷能利用工段、天然气冷能发电及电解水制氢工段、天然气制氢工段、液氢存储单元以及LNG供给单元。所述氢气制取和液化的方法包括独立进行的氢气制取和氢气液化;所述氢气制取包括如下步骤:LNG经过冷能利用后进行重整制氢;冷能利用产生的能源用于电解水制氢;所述氢气液化包括依次进行的H2‑NG预冷、LNG预冷、液氮预冷以及超低温预冷。本发明充分依托LNG接收站中大量的LNG冷能实现氢气的液化和制取,实现LNG和氢能产业链优化匹配,降低了氢气制取成本和液化成本,同时没有二氧化碳的产生,有利于环境保护。
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公开(公告)号:CN119137311A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202380028742.2
申请日:2023-03-11
Applicant: 带奥新能源
IPC: C25B3/25 , C01B3/48 , C01B3/34 , C01B32/40 , C10J3/00 , C10K3/04 , C25B3/03 , C25B3/07 , C25B3/09
Abstract: 本文公开与使用电解来增强合成气生产有关的方法和系统。本文所公开的方法包括收获来自使用一定体积的天然气运行的合成气生产系统的一定体积的一氧化碳,将所述一定体积的一氧化碳供给至电解器的阴极区域,以及使用所述一定体积的一氧化碳和所述电解器生成一定体积的所生成的化学品。所述一定体积的所生成的化学品为以下中的至少一者:一定体积的烃、一定体积的烯烃、一定体积的有机酸、一定体积的醇和一定体积的富N有机化合物。
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公开(公告)号:CN119038491A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411249612.4
申请日:2024-09-06
Applicant: 苏州铧泷磬能新能源科技有限公司
IPC: C01B3/34
Abstract: 本发明涉及制氢技术领域,具体涉及一种高效制氢设备,包括:制氢机构、对氢气进行提纯的提纯机构;所述制氢机构包括:输送天然气与水蒸气的输气组件、对天然气与水蒸气进行混合的混合组件;所述混合组件包括:横向混合单元、纵向混合单元;所述横向混合单元包括:转动管、螺纹安装于所述转动管内的移动管、转动安装于所述移动管上的活动壳。本发明中,通过混合组件的设置,可实现对天然气与水蒸气进行横向与纵向的同步搅动混合,使天然气与水蒸气充分接触反应,提高反应物分子之间的碰撞频率,可有效地提高反应速率,避免反应时间久而降低产氢量的问题,从而可有效地提高制氢效率。
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公开(公告)号:CN118246319B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410305022.2
申请日:2024-03-18
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/17 , G06F30/28 , G16C20/10 , G16C20/70 , G06N3/126 , G06N3/08 , F24S20/30 , F24S23/77 , C01B3/34 , G06F111/06 , G06F111/08 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种光热耦合驱动CO2‑CH4重整的塔式聚光系统及其优化设计方法,所述优化设计方法基于蒙特卡洛法实现定日镜场光学计算,并利用CFD耦合神经网络模型及NSGA‑II算法,对塔式聚光系统目标点t、定日镜场形状控制参数a,b、定日镜边长L、反应器流速V及集热塔高度H进行优化,优化结果表明,当a=4.01,b=0.5,H=54m,L=4m时,中心反应器辐射强度降低27.2%,系统总效率达到14.5%,甲烷平均转化率达到49.6%,且系统占地面积相较于径向交错排布方式定日镜场可减少67.7%。
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公开(公告)号:CN118851093A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310465898.9
申请日:2023-04-26
Applicant: 中国石化工程建设有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
IPC: C01B3/34 , C01B3/36 , C01B3/50 , C01B3/52 , C01B32/50 , C01B17/16 , C25B1/04 , C25B9/65 , F22B1/18 , F22B33/18 , C10J3/00 , C10J3/82 , C10K1/00 , C10K3/06
Abstract: 本公开提供了一种合成气制备的方法及系统,所述方法包括:使含碳原料在气化单元进行气化处理,获得含有H2、CO和酸性气的粗合成气;使所述粗合成气进行酸性气脱除处理,得到净化合成气;使水进行电解,得到氢气和氧气;使所述净化合成气与所述氢气混合进行气体调节,以调节所述净化合成气的H2与CO的比例,得到产品合成气,所述净化合成气的H2与CO的摩尔比为1:1.1~1:2.8;将电解水产生的所述氧气经增压后返回所述气化单元进行所述气化处理。本公开还提供了应用于上述方法的系统。本公开避免使用原有的变换调节工序,减少了二氧化碳排放,仅仅通过水电解,为含碳原料的气化提供气化气体同时满足下游需要的合成气氢碳比。
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公开(公告)号:CN113632267B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202080026415.X
申请日:2020-03-27
Applicant: 大阪瓦斯株式会社
IPC: H01M8/0258 , H01M8/04 , H01M8/12 , H01M8/2465 , H01M8/2484 , C01B3/34
Abstract: 本发明的目的在于提供能够提高发电效率的电化学元件。电化学元件中,板状支撑体具有第1气体流通的内部流路A1、气体流通允许部、以及至少膜状电极层、膜状电解质层与膜状对电极层以被覆气体流通允许部的全部或一部分的状态依次层叠而成的电化学反应部;内部流路A1具有使第1气体在规定的流通方向上流通的多个副流路A11和在第1气体的流通方向上设置在多个副流路A11的上游侧的分配部A12;板状支撑体在流通方向上的分配部A12与多个副流路A11之间具有供给结构体140,其将第1气体暂时存储于分配部A12,限制第1气体从分配部A12向多个副流路A11供给。
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