冷轧工艺氮氢保护气尾气中氢的纯化及回收方法及系统

    公开(公告)号:CN115403010A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202210922216.8

    申请日:2022-08-02

    Abstract: 本发明涉及一种冷轧工艺氮氢保护气尾气中氢的纯化及回收方法及系统,属于冷轧工艺保护气回收技术领域,能够实现低浓度H2的纯化及回收,避免能源的浪费;该方法内容包括:使氮氢保护气尾气与铁基载氧体球团矿进行还原反应,生成还原态球团矿和水蒸气,并将包括氮气在内的气态物排出;输入高温水蒸气,使其与所述还原态球团矿进行氧化反应,生成所述铁基载氧体球团矿和氢气;对氧化反应后得到的气态物进行冷却和气水分离,得到液态水和纯氢气。本发明提供的技术方案适用于冷轧工艺氮氢保护气尾气中氢的纯化及回收的过程中。

    一种便于在手套箱内组装的固态电池装置

    公开(公告)号:CN113745629A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110909105.9

    申请日:2021-08-09

    Abstract: 本发明提供一种便于在手套箱内组装的固态电池装置,属于固态电池实验技术领域。该装置包括O型环、弹簧A、弹簧B、内托管、正极绝缘螺纹盖、正极引线、负极引线、负极绝缘螺纹盖、负极密封螺纹环、外管和正极密封螺纹环,内托管管口中心上部放置固态电池,固态电池上下两侧分别通过弹簧A和弹簧B压紧,内托管下部管口通过正极密封螺纹环和正极绝缘螺纹盖密封,内托管外部套设外管,外管上部设置O型环,并通过负极密封螺纹环和负极绝缘螺纹盖密封。该装置不仅能保证电极片之间的合理受力,也可以有效分隔和密封电池的正负极,还可以通过透明的玻璃套管观察放电时电池内部情况变化,从而实现对固态电池的组装和实验测试。

    基于闪蒸技术利用高炉渣风淬粒化颗粒余热供热的设备

    公开(公告)号:CN107990740B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201711214707.2

    申请日:2017-11-28

    Abstract: 本发明提供一种基于闪蒸技术利用高炉渣风淬粒化颗粒余热供热的设备,属于节能技术领域。该设备包括风淬粒化余热回收装置、高温清洁水升温提质装置和深度负压多级闪蒸装置,风淬粒化余热回收装置包括拉瓦尔喷嘴阵列和自流床式换热器,高温清洁水升温体质装置包括增压泵、气水换热器和烟气出口,深度负压多级闪蒸装置连接增压器。该设备将冶金过程的高温熔渣流通过高压风淬粒化为高温颗粒,高温颗粒将热量交换给清洁水,实现余热回收。高温清洁水通过换热提质后,引入深度负压多级闪蒸装置,闪蒸出的低压蒸汽为海水淡化设备提供连续稳定的热源。本发明将高炉渣余热作为海水淡化的热源还具备较好经济性,有利于降低海水淡化设备的运行成本。

    一种多点式液面波动形态测量装置及方法

    公开(公告)号:CN108253876A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810009996.0

    申请日:2018-01-05

    CPC classification number: G01B7/02

    Abstract: 本发明提供一种多点式液面波动形态测量装置及方法,属于液面波动测量技术领域。该装置包括探头、导线、转接线、数据采集器和电脑,探头排布成点阵形势,布置在液面附近,液面淹没部分探头,探头与转接线通过导线连接,当探头接触导电液体后,探头、液体、导线、转接线和数据采集器形成闭合电流回路;数据采集器连接电脑,将信号上传至电脑。该装置可实现在线连续自动液面形态数据采集和实时显示,特别适用于中小型实验容器内液面波动参数的记录和在线观测。

    固体材料热扩散系数随温度变化的测量装置及方法

    公开(公告)号:CN108152326A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201810006552.1

    申请日:2018-01-04

    Abstract: 本发明提供一种固体材料热扩散系数随温度变化的测量装置及方法,属于材料热物性测试技术领域。该装置包括圆柱形测试材料、铠装微细测温热电偶、温度记录仪、恒温管式炉、冷却装置和数据分析软件,铠装微细测温热电偶置于圆柱形测试材料内部,圆柱形测试材料置于恒温管式炉中,铠装微细测温热电偶与温度记录仪相连,温度记录仪连接数据分析软件,冷却装置为圆柱形测试材料降温。该方法通过测量圆柱形测试材料内沿半径方向上两个不同位置的温度随时间的变化规律,基于瞬态导热的解析解,获得关于热扩散系数的非线性方程,进而得到热扩散系数。该方法可以实现固体材料热扩散系数的随温度变化的连续测量。

    基于闪蒸技术利用高炉渣风淬粒化颗粒余热供热的设备

    公开(公告)号:CN107990740A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711214707.2

    申请日:2017-11-28

    Abstract: 本发明提供一种基于闪蒸技术利用高炉渣风淬粒化颗粒余热供热的设备,属于节能技术领域。该设备包括风淬粒化余热回收装置、高温清洁水升温提质装置和深度负压多级闪蒸装置,风淬粒化余热回收装置包括拉瓦尔喷嘴阵列和自流床式换热器,高温清洁水升温体质装置包括增压泵、气水换热器和烟气出口,深度负压多级闪蒸装置连接增压器。该设备将冶金过程的高温熔渣流通过高压风淬粒化为高温颗粒,高温颗粒将热量交换给清洁水,实现余热回收。高温清洁水通过换热提质后,引入深度负压多级闪蒸装置,闪蒸出的低压蒸汽为海水淡化设备提供连续稳定的热源。本发明将高炉渣余热作为海水淡化的热源还具备较好经济性,有利于降低海水淡化设备的运行成本。

    一种基于太阳能供电的智能空气汲水装置和方法

    公开(公告)号:CN106812179A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201710130290.5

    申请日:2017-03-07

    CPC classification number: E03B3/28 H02J7/35

    Abstract: 本发明提供一种基于太阳能供电的智能空气汲水装置和方法,属于热力学和传热学技术领域。该装置包括地上部分的太阳能电池板、蓄电池、定时电路,地下部分的套管换热器、制冷半导体、蓄水装置,套管换热器的一部分位于地面以上,轴流抽风扇放置在套管换热器内管的出口处,外管管壁镶嵌制冷半导体,半导体冷端加装肋片位于外管内壁,热端加装肋片位于外管外壁,手压水泵与蓄水装置相连。使用过程中,太阳能电池板将太阳能转变为电能存储在蓄电池中,蓄电池为定时电路、轴流风扇和制冷半导体供电。本发明适用于干旱缺水地区,能够从空气中获取纯净的液态水。

    一种回转式固定床化学链燃烧反应装置

    公开(公告)号:CN102767906B

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201210266534.X

    申请日:2012-07-30

    Abstract: 一种回转式固定床化学链燃烧反应装置,包括回转式固定床、端部连接管、驱动机构和密封机构。回转式固定床可以在驱动机构的作用下旋转,床体被密封隔版分为燃料反应区和空气反应区,内部填充载氧体;燃料气进入燃料反应区与其中的载氧体发生气固反应,燃料被氧化后转变为CO2和水蒸气,经热气管路进入透平机做功或换热器释热,然后经冷凝器将水分去除后成为CO2纯度较高的气体,最后将其压缩变成干冰或封存处理;在空气反应区载氧体颗粒被氧化重新获得氧,而失氧后的空气经管路进入透平机做功或换热器释热。该装置载氧体不需要进行传递,省却了流化输送所消耗的能量及其流化和分离装置;不需要复杂的管路布置和换向机构;可以实现连续运行。

    一种回转式固定床化学链燃烧反应装置

    公开(公告)号:CN102767906A

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201210266534.X

    申请日:2012-07-30

    Abstract: 一种回转式固定床化学链燃烧反应装置,包括回转式固定床、端部连接管、驱动机构和密封机构。回转式固定床可以在驱动机构的作用下旋转,床体被密封隔版分为燃料反应区和空气反应区,内部填充载氧体;燃料气进入燃料反应区与其中的载氧体发生气固反应,燃料被氧化后转变为CO2和水蒸气,经热气管路进入透平机做功或换热器释热,然后经冷凝器将水分去除后成为CO2纯度较高的气体,最后将其压缩变成干冰或封存处理;在空气反应区载氧体颗粒被氧化重新获得氧,而失氧后的空气经管路进入透平机做功或换热器释热。该装置载氧体不需要进行传递,省却了流化输送所消耗的能量及其流化和分离装置;不需要复杂的管路布置和换向机构;可以实现连续运行。

    基于定压罐控制气体高流速的多孔介质燃烧器及工作方法

    公开(公告)号:CN119802594A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510218778.8

    申请日:2025-02-26

    Abstract: 本发明公开了基于定压罐控制气体高流速的多孔介质燃烧器及工作方法,属于多孔介质燃烧器领域,包括定压罐本体和多孔介质燃烧器本体,定压罐本体内设置有缓冲腔,缓冲腔内部设置有稳压组件,缓冲腔的进气端经气体过滤器与气体混合器连通,缓冲腔的出气端经出气管道与多孔介质燃烧器本体的进气端连通,出气管道上设置有稳流组件。采用上述基于定压罐控制气体高流速的多孔介质燃烧器及工作方法,通过定压罐和稳流组件的协同工作,能够实现对气体高流速的精确控制,有效避免了因气体流速波动而导致的燃烧不稳定问题,提高了燃烧过程的可靠性和可重复性。

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