一种适用于固体氧化物电解/发电系统的高温绝缘法兰

    公开(公告)号:CN117267490A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311257093.1

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本发明公开一种适用于固体氧化物电解/发电系统的高温绝缘法兰,包括:上法兰盘,下法兰盘,分别与上、下法兰盘焊接的法兰延长管,将上、下法兰盘贯穿连接的若干紧固螺栓,成对设置在每个紧固螺栓的上、下两侧和法兰盘之间的螺栓绝缘垫、螺栓保护环,以及设置于上、下法兰盘之间的高温密封垫片;其中,上法兰盘与下法兰盘相对的密封面上还设有绝缘处理层,通过等离子喷涂等工艺将绝缘材料施加于密封面上形成,螺栓保护环包括:在螺栓绝缘垫和上、下法兰盘之间延伸的环状基体部分,以及将紧固螺栓与上、下法兰盘隔绝的筒状部分。根据本发明,提供了一种在400℃~1200℃下密封良好的、绝缘性良好的、化学性能和机械性能稳定的高温绝缘法兰。

    一种高温电解直接制备干燥纯氢的装置

    公开(公告)号:CN112680742A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202110050810.8

    申请日:2021-01-14

    Abstract: 本发明涉及一种高温电解直接制备干燥纯氢的装置,水蒸气发生器连接在纯水箱和质子传导型SOEC电解槽之间以将来自于纯水箱的水蒸发为水蒸气并向质子传导型SOEC电解槽提供水蒸气,质子传导型SOEC电解槽由多个电解单元串联组成,每个电解单元包括位于质子传导型高温固体电解质的相对两侧的氧侧通道和氢侧通道,水蒸气进入氧侧通道电解后失去电子产生氧气,电解出的氢离子通过质子传导型高温固体电解质进入氢侧通道获得电子直接得到干燥的氢气,储氢装置和质子传导型SOEC电解槽的氢侧通道连接以接收存储氢气。该高温电解直接制备干燥纯氢的装置,具有氢气纯度高、露点低、开机时间短、产氢效率高、工艺简单、更安全可靠等优点。

    一种极低压力湿氢加压干燥系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112619384A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011525072.X

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明涉及一种极低压力湿氢加压干燥系统,供氢单元通过高温电解池堆提供室温下的极低压力湿氢,汽水分离器与供氢单元连接以提供极低压力饱和湿氢,冷冻干燥机通过压力控制器与汽水分离器连接以对极低压力饱和湿氢进行冷冻干燥来提供极低压力含水氢,一级压缩机与冷冻干燥机连接以对极低压力含水氢进行一级压缩来提供低压含水氢,吸附干燥机与一级压缩机连接以对低压含水氢进行吸附干燥来提供低压无水氢,二级压缩机与吸附干燥机连接以对低压无水氢进行二级压缩来提供中压无水氢,三级压缩机与二级压缩机连接以对中压无水氢进行三级压缩来提供高压无水氢。根据本发明的极低压力湿氢加压干燥系统,协同作用实现极低压力湿氢的高效压缩干燥。

    一种高温电解直接制备干燥纯氢的装置

    公开(公告)号:CN112680742B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202110050810.8

    申请日:2021-01-14

    Abstract: 本发明涉及一种高温电解直接制备干燥纯氢的装置,水蒸气发生器连接在纯水箱和质子传导型SOEC电解槽之间以将来自于纯水箱的水蒸发为水蒸气并向质子传导型SOEC电解槽提供水蒸气,质子传导型SOEC电解槽由多个电解单元串联组成,每个电解单元包括位于质子传导型高温固体电解质的相对两侧的氧侧通道和氢侧通道,水蒸气进入氧侧通道电解后失去电子产生氧气,电解出的氢离子通过质子传导型高温固体电解质进入氢侧通道获得电子直接得到干燥的氢气,储氢装置和质子传导型SOEC电解槽的氢侧通道连接以接收存储氢气。该高温电解直接制备干燥纯氢的装置,具有氢气纯度高、露点低、开机时间短、产氢效率高、工艺简单、更安全可靠等优点。

    一种氮掺杂碳载铜铁双金属催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116083948A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310100384.3

    申请日:2023-02-07

    Abstract: 本发明涉及一种氮掺杂碳载铜铁双金属催化剂的制备方法及应用。所述制备方法包括:1)将亚铁氰化盐与水混合获得溶液A;将铜源化合物、还原性的金属盐与水混合获得溶液B;2)将步骤1)中的溶液A与溶液B混合,在一定的pH下反应,将产物洗涤干燥,获得含金属的络合物;3)将步骤2)获得的含金属的络合物在惰性气氛下煅烧,即得。本发明的催化剂应用于二氧化碳电还原表现出优异的催化性能,具有高选择性、高稳定性的特点。在碱性电解液中,可以在低电位下选择性电催化还原CO2为CO,并且具有较高的电流密度。此制备方法的操作工艺简单,成本低廉,反应条件温和,是一条绿色的工艺路线,有潜在的工业应用价值。

Patent Agency Ranking