生物质颗粒燃烧装置及其燃烧方法

    公开(公告)号:CN102345862B

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201110247069.0

    申请日:2011-08-26

    IPC分类号: F23B90/06 F23J1/04 F23L9/06

    摘要: 一种生物质颗粒燃烧装置及其燃烧方法,它包括一立式炉膛,在炉膛上方设有进料管,进料管与外部加料装置相连接,炉膛内部设有点火装置,其特征是炉膛内部设有挡灰板;在位于炉膛底部的炉底平板中心设置可以转动的灰叉;挡灰板正下方的炉膛底部侧面设有与灰箱相通的落灰口;炉膛一侧设置火管连通口连接内部相通的火管形成燃烧区,挡灰板底部及两侧与炉膛内壁连接,底部自火管连通口下端起向上延伸且顶部高于火管连通口的上端,在火管内部布置与二次风道相连通的二次风喷管。

    生物质热解脱焦脱碳制备高品质燃气的方法

    公开(公告)号:CN102220150B

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201110125529.2

    申请日:2011-05-16

    CPC分类号: Y02E50/14

    摘要: 一种生物质热解脱焦脱碳制备高品质燃气的方法,其特征是它由以下步骤组成:(1)将生物质原料与氧化钙按比例加入夹套式热解器中,进行生物质热解、焦油催化裂解和氧化钙吸收CO2反应;(2)热解产生的气相产物经过的管路贯穿燃烧室,在900~1000℃温度下被间接加热,焦油进一步裂解,从而获得高品质燃气;(3)热解产生的残炭和碳酸钙由输送装置输送至燃烧室燃烧,燃烧产生的热量供碳酸钙分解;(4)燃烧产生的烟气携带再生的氧化钙进入旋风分离器,气固分离后的高温烟气进入夹套式热解器夹层为热解和焦油裂解反应提供热量,而再生的氧化钙则输送回夹套式热解器循环利用。工艺简单,能够连续运行获得可用于多种用途的高品质燃气。

    一种硫掺杂纳米棒电极材料的制备工艺及其应用

    公开(公告)号:CN118957666A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411164272.5

    申请日:2024-08-23

    摘要: 本发明涉及CO2电催化技术领域,具体公开一种硫掺杂纳米棒电极材料的制备工艺及其应用,包括如下步骤:S1、将氯化铋加到盐酸中搅拌至完全溶解,得到溶液A,备用。S2、将硫化钠加到盐酸中搅拌至完全溶解,得到溶液B,备用。S3、将所述溶液A逐滴加到溶液B中,加完后对混合溶液进行搅拌,然后分离出黑色固体产物,洗涤后干燥至恒重,即得硫掺杂纳米棒电极材料。本发明以Bi2S3纳米棒作为催化剂,并通过S掺杂在所述纳米棒电极材料中获得了更多的缺陷,其独特的纳米棒状结构以及硫掺杂对Bi2S3纳米棒表面的优化为电催化过程提供了更多的活性反应位点,使得在电催化二氧化碳还原反应中实现高选择性和稳定性。

    生物油水蒸气重整制氢用多功能双合金催化剂及应用

    公开(公告)号:CN112264023B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202011369726.4

    申请日:2020-11-30

    IPC分类号: B01J23/78 C01B3/40

    摘要: 一种生物油水蒸气重整制氢用多功能双合金催化剂及应用,镍作为主活性组分,镁作为助活性组分,CaFe2O4载氧体为载体,制备出具有催化活性强、氢气收率高、耐积炭并且具有高水煤气变换反应活性的多功能双合金催化剂。制备CaFe2O4载氧体作为载体,采用分步等体积浸渍法负载镍离子、镁离子,有效提高了催化剂的稳定性与镍分散度,催化剂经过煅烧还原后产生Ni‑Mg与Ni‑Fe双合金,增强催化剂抗结焦能力与耐磨性。与普通载体相比,CaFe2O4载体氧负载率高,与活性组分相互作用强,可以有效缓解催化剂积炭的问题,而且能够实现良好的CO转化性能。在最佳反应条件下,Ni‑Mg/CaFe2O4催化反应的氢气收率高达95%,CO转化完全,减轻氢气的提纯成本,具有广阔的应用前景。

    一种钒酸铋/氧化铋铜异质结催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113957476A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111137820.1

    申请日:2021-09-27

    IPC分类号: C25B11/091 C25B1/02

    摘要: 本发明公开了一种钒酸铋/氧化铋铜异质结催化剂及其制备方法与应用,其结构为:导电玻璃与氧化铋铜层之间设置钒酸铋层,钒酸铋层与氧化铋铜层之间形成异质结。其制备方法为:先采用喷雾热解法在导电玻璃表面制备钒酸铋层,然后采用喷雾热解法在钒酸铋层表面制备氧化铋铜层。本发明提供的钒酸铋/氧化铋铜异质结催化剂能够增大光电转换效率,结构简单、成本低、可重复性好、耗能低,可制备大面积薄膜,适合商业化推广应用。