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公开(公告)号:CN116515542A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310443879.6
申请日:2023-04-19
申请人: 华能威海发电有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司
摘要: 本申请实施例提出了一种煤基碳材料多级脱灰系统及方法,包括:浮选单元对原煤进行浮选得到浮选精煤;碱洗单元用于将浮选精煤碱洗后得到碱洗煤;酸洗单元其碱洗煤的输入端与碱洗单元的碱洗煤输出端连接,用于将碱洗煤酸洗后得到酸洗煤;水洗单元其酸洗煤的输入端与酸洗单元的酸洗煤输出端连接,用于将酸洗煤进行水洗净化后得到超纯煤;超纯煤经过干化装置得到脱灰炭;以及换热鼓风单元。本申请通过将浮选法和酸碱法与烟气回收、余热利用结合起来,使得煤基碳材料脱灰效率、脱灰炭生产效率提高,化学试剂用量减少,同时对烟气余热回收利用和降低排放烟气中二氧化碳的浓度。
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公开(公告)号:CN116332177A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310327103.8
申请日:2023-03-29
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司
IPC分类号: C01B32/39 , C01B32/33 , C01B32/336
摘要: 本申请公开了一种微波加热制备煤基活性焦的系统及方法,其中微波加热制备煤基活性焦的系统包括:预氧化装置、微波炭化装置、微波活化装置、活性焦冷却装置、尾气燃烧装置、蒸汽发生装置,所述微波炭化装置的进料口连通所述预氧化装置的出料口;所述微波活化装置的进料口连通所述微波炭化装置的出料口;所述活性焦冷却装置的进料口连通所述微波活化装置的出料口;所述尾气燃烧装置的入口连通所述微波炭化装置的炭化气出口以及所述微波活化装置的活化气出口。本申请所述微波加热制备煤基活性焦的系统,可以实现高效制备煤基活性焦、尾气中高温余热和可燃物回收利用等功能,有利于促进煤焦活性焦工业化大规模生产和节能减排。
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公开(公告)号:CN118197823A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410368503.8
申请日:2024-03-28
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 华能威海发电有限责任公司 , 西安交通大学
摘要: 本申请提出一种碳纳米管超级电容器浆料及其制备方法和应用,其中碳纳米管超级电容器浆料的制备方法包括以下步骤:S1、将碳纳米管与含有黏结剂的分散液进行第一搅拌分散,得到碳纳米管黏结剂分散液;S2、将所述碳纳米管黏结剂分散液与活性电极材料混匀,得到混合物;S3、在所述混合物中加入溶剂进行稀释分散、得到所述碳纳米管超级电容器浆料。本申请的碳纳米管超级电容器浆料,工艺简单,所制备的碳纳米管超级电容器浆料具有良好的导电性、形貌和比表面积,作为超级电容器的电极材料,可提升超级电容器电极材料的比容量、倍率性能和首次放电效率。
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公开(公告)号:CN118156050A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410368502.3
申请日:2024-03-28
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能威海发电有限责任公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 西安交通大学
摘要: 本申请公开了一种用于超级电容器的硼掺杂炭材料及其制备方法和应用,其中用于超级电容器的硼掺杂炭材料的制备方法包括:将煤炭、活化剂和硼源混合,获得混合物;将混合物加入有机溶剂中混匀,随后依次进行蒸发处理、第一干燥处理,获得前驱体材料;将前驱体材料进行活化炭化处理,随后依次进行冷却、第一洗涤、过滤、第二干燥,获得用于超级电容器的硼掺杂炭材料。本申请的用于超级电容器的硼掺杂炭材料的制备方法,将煤炭、活化剂和硼源混合后依次进行蒸发处理、活化炭化处理等,可获得比表面积高、孔隙率高的炭材料,且将其用于超级电容器,可提升超级电容器的离子传输速率,使其具有高循环充放电稳定性、高比电容及高能量密度等优点。
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公开(公告)号:CN116272929A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310333024.8
申请日:2023-03-30
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 华能嘉祥发电有限公司
摘要: 本发明提出一种活性焦脱硫脱硝‑再生‑干燥一体化系统及方法,一体化系统包括脱硫脱硝塔、水洗再生系统、干燥室、筛分装置和排气装置,从脱硫脱硝塔通入烟气,烟气经过脱硫脱硝后通入干燥室内,活性焦从脱硫脱硝塔进入水洗再生系统后依次进入浓酸喷淋区、稀酸喷淋区和清水喷淋区进行喷淋,得到再生活性焦;再生活性焦经过链斗机输送至干燥室内进行干燥,干燥后的再生活性焦通过水平链条机输送至筛分装置,将粒径符合要求的再生活性焦返回脱硫脱硝塔中循环利用。本发明整合了活性焦脱硫脱硝、水洗再生、干燥、筛分等系统,功能完备,可实现活性焦脱硫脱硝‑再生‑干燥‑筛分一体化和连续化运行,节约空间和成本。
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公开(公告)号:CN116173677A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310327423.3
申请日:2023-03-30
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 华能嘉祥发电有限公司
摘要: 本发明提出一种活性焦脱硫脱硝超声波再生一体化系统及方法,包括:储料仓、脱硫脱硝室、再生室、清洗室和干燥室,再生室内腔外壁上布置有超声波发生器,再生室外腔内壁敷设吸声材料。本发明可实现活性焦脱硫脱硝‑再生‑清洗‑筛分‑干燥一体化和连续化运行,将脱硫脱硝室和超声波再生室整合在同一塔体中,有利于节约空间和成本,便于操作。本发明利用超声波技术对脱硫后活性焦进行再生,耗时较短,有利于降低能耗,实现活性焦的高效再生,同时可减少活性焦再生过程中的损耗量,进一步降低成本。本发明中利用超声波再生活性焦,保证了最终所得解析液中硫酸富集,相比单一水洗所得硫酸浓度和质量更高,并且有利于节约耗水量。
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公开(公告)号:CN115069073A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210667605.0
申请日:2022-06-14
申请人: 华能威海发电有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司
摘要: 本公开提出一种耦合太阳能与超级电容器储能的二氧化碳捕集系统和方法,该系统包括:发电储能装置、相变蓄热装置和二氧化碳捕集装置,发电储能装置包括发电机、超级电容器和设置在气体进出通道处的叶轮,放电模式下超级电容器用于向叶轮输电以使叶轮转动,相变蓄热装置用于将阳光转成热能后储热,释放模式下二氧化碳捕集装置用于接收相变蓄热装置的热能以向室内释放二氧化碳,控制发电储能装置进入放电模式以利用叶轮转动辅助二氧化碳从气体进出通道排出,并检测室内的二氧化碳浓度以便在判断出二氧化碳浓度不满足要求时,控制超级电容器的放电量和相变蓄热装置的放热量。根据本公开的系统,能够解决现有的二氧化碳捕集技术成本高、能耗大的问题。
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公开(公告)号:CN118197819A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410369450.1
申请日:2024-03-28
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能威海发电有限责任公司 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 西安交通大学
摘要: 本申请提出一种改性活性炭复合材料及其制备方法和应用,其中改性活性炭复合材料的制备方法包括:将活性炭进行第一表面氧化处理,获得改性活性炭;将导电碳材料进行第二表面氧化处理,获得改性导电碳材料;将所述改性活性炭和所述改性导电碳材料于溶剂中混匀,获得分散液;采用高能射线辐照所述分散液,随后干燥,获得所述碳纳米管改性活性炭复合材料。本申请的改性活性炭复合材料的制备方法,原料易得,工艺简单,所制备的改性活性炭复合材料具备良好的自支撑性和导电性。
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公开(公告)号:CN116496822A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310409112.1
申请日:2023-04-17
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司
IPC分类号: C10L5/36
摘要: 本发明公开了一种低灰分煤制备超纯煤的系统及方法。本发明在将煤粉送入熔融碱沥滤罐前对煤粉进行了微波预处理,微波预处理使得煤中部分结构发生断裂形成裂缝,增加了反应物与煤的接触区域,使得后续的酸洗以及沥滤的速度得以加快。本发明对沥滤后的煤进行处理时并没有直接使用酸洗,而是先进行水洗然后进行酸洗,这样做的目的简化了酸和碱回收的步骤,提高了系统经济性。本发明系统的主要能源来源于高温烟气,高温烟气中的能量经过梯级利用为系统供能,提高了能源利用效率,此外烟气最后经过碱洗液,烟气中的CO2被用于碱再生,减少了CO2的排放,提高了环境效益。
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公开(公告)号:CN116212840A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310328633.4
申请日:2023-03-30
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司
摘要: 本发明提出一种活性焦水洗‑微波复合再生系统及方法,系统包括水洗系统、预热室、微波加热系统和冷却室,水洗系统的水平输送装置的尾端与预热室的第一输送装置的首端相衔接,微波加热系统内设有微波发生器和第二输送装置,第一输送装置的末端与第二输送装置的首端相衔接,微波加热系统的物料出口位于第二输送装置的尾端下方,微波加热系统的物料出口与冷却室的物料入口连接。本发明结合了水洗和微波加热功能,对脱硫后活性焦先初步水洗再微波加热解析,初步水洗洗出大部分硫酸,减少微波加热过程中活性焦消耗量,进而减少活性焦补充量,降低成本;而在水洗之后设置微波加热系统,可以降低水洗系统的复杂性,获得更高浓度酸洗液。
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