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公开(公告)号:CN116081571A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211621002.3
申请日:2022-12-05
申请人: 山东大学 , 青达低碳绿氢产业技术研究院(青岛)有限公司 , 山东大学威海工业技术研究院
摘要: 本发明涉及一种氯碱尾气中氢气的回收方法和系统,其中的一种氯碱尾气中氢气的回收方法包括以下步骤:以含氢量满足设定需求的氯碱尾气为原料,依次执行脱氯、脱氧和除水工艺后,送入变压吸附单元进行吸附,得到高压产品氢气和解析气;解析气通入储氢合金,与储氢合金结合形成储氢体,剩余尾气排空;储氢体经解析处理,得到低压产品氢气。将变压吸附工艺产生的解析气通入储氢合金,氢气与储氢合金结合形成的储氢体保存解析气中的氢气,剩余的杂质气以尾气的方式排出,储氢体经过解析后能够释放出低压氢气作为产品回收利用,实现解析气中的氢气和杂质气分离,分离出的氢气不再直接燃烧,可以作为低压产品,有利于氯碱尾气中氢气的高价值回收利用。
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公开(公告)号:CN115970694A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211434759.1
申请日:2022-11-16
申请人: 山东大学 , 青达低碳绿氢产业技术研究院(青岛)有限公司
摘要: 本发明属于工业合成气的催化剂及其生产工艺领域,提供了一种生物质基催化剂的制备及其在甲醇蒸汽制合成气工艺中的应用,分为可再生生物质基催化剂的制备和甲醇蒸汽制合成气工艺的设计和应用。可再生生物质基催化剂的制备主要分为生物质的预处理、生物质炭颗粒的制备、活性组分(铜和钴)的负载和催化剂的成型;甲醇蒸汽制合成气的工艺主要分为催化剂的预处理、甲醇水溶液的进料、催化反应、冷凝装置和出气。本发明制备了可再生的生物质基催化剂,并将其应用到工艺较为简单、能耗较小的甲醇蒸汽制合成气的生产工艺中,形成完善的甲醇蒸汽制合成气系统,达到降低甲醇蒸汽制合成气催化剂的生产成本、废弃生物质利用、简化工艺和降低能耗的目的。
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公开(公告)号:CN116085671B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202211461639.0
申请日:2022-11-17
申请人: 山东大学 , 青达低碳绿氢产业技术研究院(青岛)有限公司 , 山东大学威海工业技术研究院
IPC分类号: F17C11/00
摘要: 本发明公开了一种振动回转式储氢合金快速反应装置及方法,包括振动试验台,所述振动试验台与高频振动电机连接,振动试验台底部的支撑架上设置缓冲弹簧钢片;所述振动试验台的台面上安装支架,支架上设置旋转杆,旋转杆上固定旋转床,所述旋转杆通过联轴器与低速电机相连;所述振动试验台整体设置在绝热耐压外壳的内部;本发明的振动回转式储氢合金快速反应装置,最终可实现反应床内合金颗粒安全填充率更高,填充密度更均匀稳定,粉化合金板结现象明显好转,吸放氢动力学得到改善,大幅度降低反应床局部应力过大引起的塑变失效,提高反应床安全可靠性,不仅延长反应床的循环使用寿命同时提高了系统储氢密度和安全填充率。
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公开(公告)号:CN117299125A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311202261.7
申请日:2023-09-18
申请人: 山东大学 , 青达低碳绿氢产业技术研究院(青岛)有限公司
IPC分类号: B01J23/72 , B01J35/10 , B01J35/04 , C07C29/154 , C07C31/04
摘要: 本发明属于甲醇合成催化剂技术领域,涉及甲醇合成的工业催化剂,具体涉及一种生物质整体式工业催化剂及其制备方法与应用。将堇青石蜂窝陶瓷进行预处理以提高所述堇青石蜂窝陶瓷的比表面积;将Al2O3粉末、拟薄水铝石粉末和生物质炭粉末按照质量比为1:5:1~1:9:4制成生物炭铝粉,再将生物炭铝粉制成生物质铝胶,然后向生物质铝胶加入硝酸铜制成生物质活性溶胶;将生物质活性溶胶附着于预处理的堇青石蜂窝陶瓷的表面,且附着生物质活性溶胶的堇青石蜂窝陶瓷保持蜂窝结构,然后陈化、成型煅烧,即得。本发明制备的工业催化剂具有成分简单、气流阻力小、热稳定性好、抗压强度高、耐腐蚀等优点,能够高效率、长时间的进行甲醇合成。
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公开(公告)号:CN116085671A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211461639.0
申请日:2022-11-17
申请人: 山东大学 , 青达低碳绿氢产业技术研究院(青岛)有限公司 , 山东大学威海工业技术研究院
IPC分类号: F17C11/00
摘要: 本发明公开了一种振动回转式储氢合金快速反应装置及方法,包括振动试验台,所述振动试验台与高频振动电机连接,振动试验台底部的支撑架上设置缓冲弹簧钢片;所述振动试验台的台面上安装支架,支架上设置旋转杆,旋转杆上固定旋转床,所述旋转杆通过联轴器与低速电机相连;所述振动试验台整体设置在绝热耐压外壳的内部;本发明的振动回转式储氢合金快速反应装置,最终可实现反应床内合金颗粒安全填充率更高,填充密度更均匀稳定,粉化合金板结现象明显好转,吸放氢动力学得到改善,大幅度降低反应床局部应力过大引起的塑变失效,提高反应床安全可靠性,不仅延长反应床的循环使用寿命同时提高了系统储氢密度和安全填充率。
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公开(公告)号:CN115745741A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211459556.8
申请日:2022-11-16
申请人: 山东大学 , 青达低碳绿氢产业技术研究院(青岛)有限公司
摘要: 本发明公开了一种丙烷脱氢与二氧化碳加氢合成甲醇的耦合系统及工艺,丙烷脱氢反应气经压缩、干燥后,进入冷箱进行氢气分离,冷箱顶部得到富氢尾气,冷箱的操作压力为1.0~1.5MPa,操作温度为‑110~‑60℃,富氢尾气经过变压吸附纯化后,得到高纯H2,变压吸附的压力为1~4MPa,脱附压力为0.1~2MPa;燃气锅炉烟道气经过一级换热冷却至烟气水露点以下5℃,将烟道气中的水蒸汽冷凝,冷凝后的液滴吸收部分有害气体;经过一级换热冷凝后的烟气进行脱硫处理,然后进行二级换热,将烟道气冷却至40~60℃,冷却后的烟道气经过醇胺溶液吸收并解吸后,得到高纯CO2;高纯H2和高纯CO2按比例混合后,进行后续催化合成甲醇的反应。
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公开(公告)号:CN117125670A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311073969.7
申请日:2023-08-24
申请人: 山东大学 , 山东大学威海工业技术研究院 , 青达低碳绿氢产业技术研究院(青岛)有限公司
IPC分类号: C01B3/00
摘要: 本发明公开了一种旋转螺旋搅拌储氢合金快速吸放氢装置及方法,所述装置包括电动旋转台和储氢反应装置,所述储氢反应装置通过可拆卸夹具固定在电动旋转台上,电动旋转台带动储氢反应装置旋转,所述储氢反应装置内设置有换热流体管和氢气管,其中所述换热流体管为螺旋搅拌桨,储氢反应装置内填充储氢合金,所述螺旋搅拌桨对储氢合金进行搅动,螺旋搅拌浆内的换热流体将热量传入或者传出储氢合金,在吸放氢的过程中,传热和传质同时进行;本发明的储氢反应装置呈“外旋内转”和持续换热状态,有效抑制了合金的沉降板结,缓解了静置反应装置内普遍存在的合金吸放氢过程传热不均不足现象,大幅度提升了反应装置的安全可靠性和快速响应性。
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公开(公告)号:CN116905119A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310782640.1
申请日:2023-06-29
申请人: 山东大学 , 山东大学苏州研究院 , 青达低碳绿氢产业技术研究院(青岛)有限公司 , 青岛祥泰材能科技有限公司
摘要: 本发明提供一种高拉伸强度的TNF/TPU复合纤维的制备方法。所述高拉伸强度的TNF/TPU复合纤维的制备方法包括以下步骤:(1)配制纺丝液:S1:称取10‑20gN,N‑二甲基甲酰胺(DMF)溶液至25mL烧杯中,随后加入0.4‑4g的表面活性剂十二烷基硫酸钠粉末(SDS);S2:超声分散4‑8min后,称取0.1‑1g的TNF粉末加入溶液中,用超声波细胞破碎仪超声0.5‑1.5h,使TNF粉末均匀分散在溶液中;S3:称取1‑2gTPU弹性体至溶液中,在80‑100℃条件下水浴加热并搅拌1‑3h,使TPU弹性体完全溶解;S4:继续搅拌,待纺丝液温度降到室温,即可进行纺丝。本实发明提供的高拉伸强度的TNF/TPU复合纤维的制备方法,制备的TNF/TPU复合纤维不仅具有高光催化剂的含量,还具有高的拉伸强度和断裂伸长率。
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公开(公告)号:CN116072944A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211565708.2
申请日:2022-12-07
申请人: 山东大学 , 青达低碳绿氢产业技术研究院(青岛)有限公司
IPC分类号: H01M8/2483 , H01M8/2465
摘要: 本发明涉及一种单堆兆瓦级燃料电池,包括连接体和位于相对布置的两组连接体之间的单体电池,两组连接体表面的流道呈相互垂直,相邻两组单体电池之间具有连接在连接体上的密封材料:相对布置的两组连接体和其中的单体电池共同形成一组电池单元,多组电池单元堆叠形成燃料电池堆。以金属连接体为基体,将单电池中不易成型的膜电极、密封层、隔膜等结构镶嵌在其中,形成点阵排列避免了大功率电堆下小电堆的数量冗多,避免了复杂的水路设计、电路设计、气路设计,避免了不必要的能量损失,能够减少燃料电池所占的空间。
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公开(公告)号:CN118959863A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411326003.4
申请日:2024-09-23
申请人: 山东大学 , 青达低碳绿氢产业技术研究院(青岛)有限公司
摘要: 本发明公开了一种动态磁控耦合电磁速热的防合金粉化板结储氢装置及方法,将储氢反应装置置于磁场反应器产生的磁场空间中,内部储氢材料按照磁场形状悬浮排列;或根据磁场强度、梯度、方向的变化作周期稳态或非稳态运动;电磁加热为吸放氢提供所需的热量。在磁场的影响下,每个储氢材料颗粒都是独立存在的,这从根源上解决了颗粒粉化后在重力作用、气流搬运囤积作用和循环压缩效应影响下堆积板结的问题,极大程度上提高了反应装置的安全可靠性,另外,独立态颗粒具有很高的比表面积,这有利于氢气的吸附解离。
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