一种微波辅助快速合成SSZ-13分子筛的合成方法

    公开(公告)号:CN112110454A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202011023195.3

    申请日:2020-09-25

    IPC分类号: C01B39/02 C01B39/04 B82Y40/00

    摘要: 本发明涉及一种微波辅助快速合成SSZ‑13分子筛的合成方法,包括:步骤1、配制分子筛晶化初始凝胶;步骤2、将分子筛晶化初始凝胶置于耐微波辐射高压反应釜内,在微波辐射下自压晶化一段时间,得到晶化产物。本发明的有益效果是:本发明能够快速合成出高结晶度、纯相的纳米SSZ‑13分子筛,可作为消除氮氧化物催化剂的优良载体,合成步骤简单。本发明选择的升温方式相比于传统方法得到的SSZ‑13分子筛颗粒均匀度高,产品品质显著提升,同时大幅缩短晶化反应的时间和能耗成本;引入有机季铵碱作为部分或全部碱源起到辅助晶化的作用,显著降低模板剂用量,进而减少原料和能耗成本,有利于提升SSZ‑13分子筛的生产效率,有助于推动SSZ‑13分子筛的大规模商业运用。

    一种适用于生物质锅炉的脱硝系统

    公开(公告)号:CN111957202A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010848834.3

    申请日:2020-08-21

    IPC分类号: B01D53/86 B01D53/56

    摘要: 本发明涉及一种适用于生物质锅炉的脱硝系统,包括:自动上料系统、催化反应系统和组合喷枪自动控制系统;所述自动上料系统的多个出料口均接入催化反应系统中的脱硝催化剂室,催化反应系统中的脱硝催化剂室的出口母管连接组合喷枪自动控制系统中的喷枪,喷枪自动控制系统设置于炉膛内部。本发明的有益效果是:本发明采用自动上料系统,减少了人工介入,节省了人工成本,提高了运行效率;本发明采用组合喷枪自动控制系统,在不同工况下保证了反应效率;本发明初期设备投资成本低,不到传统脱硝技术的1/2,中后期运维成本低,尿素供给量是主要变动成本,尿素市场价格低廉,且容易储存;结合了SCR与SNCR技术的优势,回避了短板,脱硝效率高,性价比高。

    一种原位水热合成Fe-SSZ-13分子筛的方法

    公开(公告)号:CN111592008A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010532865.8

    申请日:2020-06-12

    IPC分类号: C01B39/04 B01J29/76 B01J37/10

    摘要: 本发明涉及一种原位水热合成Fe-SSZ-13分子筛的方法,包括:步骤1、制备Fe的络合物:将二价Fe金属盐加入到有机胺中进行络合反应2~6h,形成Fe的络合物;步骤2、制备反应混合物;步骤3、在结晶条件下在180~220℃下加热步骤2.2所得陈化后的反应混合物12~72h直至形成Fe-SSZ-13粗产物。本发明的有益效果是:本发明为一步法制备Fe-SSZ-13,相比于传统通过二步法离子交换制备Fe-SSZ-13的方法,制备工序简单;由于不会产生大量的废水,成本也更低,更加简单高效;所得Fe-SSZ-13分子筛催化剂经过酸洗处理后具有优异的水热稳定性、耐酸碱性;Fe-SSZ-13分子筛可应用于选择性催化还原(NH3-SCR)发动机、化工厂等尾气中的氮氧化物。

    一种基于实测值预测流场分布的高精度克里格测试方法

    公开(公告)号:CN105675245B

    公开(公告)日:2020-03-03

    申请号:CN201610085959.9

    申请日:2016-02-15

    IPC分类号: G01M9/00

    摘要: 一种基于实测值预测流场分布的高精度克里格测试方法,涉及一种测试方法。目前,在锅炉流场测试中,通常采用网格法,计算量大。本发明包括以下步骤:根据所需测量的锅炉烟道平面,交叉布置脱硝反应器进口或出口的实测点;测量各个实测点的参数值;基于测点位置及实测点的参数测量值,应用克里格方法计算获得预测值;根据得到的预测值绘制等值图,在等值图上获取未知区域的预测点的数值;根据预测点的数值计算区域值,并反馈输出。本技术方案可以大大降低常规网格法的测试工作量,具有较高的准确度。

    一种余热锅炉、蒸汽轮机组的负压余热烘干保养方法

    公开(公告)号:CN110805892A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201911105461.4

    申请日:2019-11-13

    摘要: 本发明涉及一种余热锅炉、蒸汽轮机组的负压余热烘干保养方法,包括步骤:1)当低压锅炉压力泄至0.4-0.6MPa时,开启相关阀门彻底放水,低压锅炉系统放水结束,关闭所有相关阀门;2)启动凝结水泵、送轴封和真空泵,汽机系统重新建立真空到-60至-50kPa;3)开启低压旁路阀,对低压系统进行抽真空操作;4)当高压汽包压力降至0.6-0.75Mpa时,开始热炉放水;5)开启高压旁路阀,对高压系统进行抽真空操作;6)当旁路开度稳定的情况下判断水汽是否被抽干。本发明的有益效果是:充分利用系统内设备,无需新增设备;机组停机后,利用系统内真空泵抽真空,能够快速对系统进行抽干,操作方法简单易行;并充分利用系统余热,无需外加热源,以达到停炉保养的目的。

    一种以脱硫石膏制备硫酸铵和碳酸钙的方法

    公开(公告)号:CN110697731A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911069867.1

    申请日:2019-11-05

    IPC分类号: C01C1/244 C01F11/18

    摘要: 本发明涉及一种以脱硫石膏制备硫酸铵和碳酸钙的方法,以固体碳酸氢铵和高浓度脱硫石膏浆液作为反应物料,经过两步反应可以得到碳酸钙含量较高的固相产物以及硫酸铵晶体。本发明的有益效果是:本发明将电厂脱硫石膏直接转化为含量93%以上的碳酸钙,可回收用于电厂脱硫使用,从而实现钙元素的循环利用,另一产物硫酸铵可以作为农业化肥外销,适合电厂脱硫石膏的大规模处理,有效解决了火电厂脱硫石膏难以回收利用的问题。对比其他类似原理制备方法,本发明的反应物料简化,只有两种反应物;工艺参数温和,常压中低温反应;反应时间较短,有较优的生产效率。