一种具有看火孔的炉墙结构及罐式炉

    公开(公告)号:CN115265202B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202210687824.5

    申请日:2022-06-17

    申请人: 东北大学

    发明人: 刘超 杜涛 叶竹

    IPC分类号: F27D1/00 F27D21/02

    摘要: 本发明提供一种具有看火孔的炉墙结构及罐式炉。其中具有看火孔的炉墙结构包括:设置在炉墙内部且与火道连通的孔道,所述孔道的末端设置有看火孔,所述看火孔为凹设在炉墙的外立面上的槽结构;在所述看火孔的下方并列设置有检修件和固定件,所述固定件的外边缘设置有限位轨道;在所述检修件和固定件的上方设置有移动件,所述移动件的外边缘具有与所述限位轨道配合的限位器;所述固定件固定设置在看火孔对应孔道一侧,所述检修件以抽拉方式活动设置,所述移动件通过限位器沿限位轨道水平滑动;所述检修件的宽度不小于移动件的宽度。本发明通过对看火孔封门结构进行滑动设计,结合可拆卸的抽拉式检修结构件配合实现看火孔内部结构的快速拆卸和更换。

    热处理设备能效分析方法及装置、存储介质、计算机设备

    公开(公告)号:CN116681331A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310576949.5

    申请日:2023-05-22

    申请人: 东北大学

    摘要: 本申请公开了一种热处理设备能效分析方法及装置、存储介质、计算机设备,该方法包括:对设备参数数据进行数据预处理,获得参数分析值;若待分析热处理设备符合预设工况标准,则根据参数分析值计算能效分析值;若待分析热处理设备为低效生产状态,则根据能效分析值与预设能效先进值的偏离程度,计算先进偏离值;根据先进偏离值确定参数调节策略,并根据能效机理模型对参数调节策略的能效节能情况进行预测,获得节能预测数据,将设备参数、能效分析值、预设能效先进值、参数调节策略及节能预测数据展示于预设展示平台。能够分析热处理设备的能效高低状态,且当低效生产时,通过量化设备参数距离设备先进运行的程度,追溯低效原因并提供调节策略。

    一种直接成型的CO2利用催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114272931A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111622041.0

    申请日:2021-12-28

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明属于化工领域,具体涉及一种直接成型的CO2利用催化剂及其制备方法。本发明的技术方案如下:一种直接成型的CO2利用催化剂,成分为金属铜及过渡金属氧化物,化学式通式为:Cu0[MxNyOz],其中,M为m价过渡金属元素,N为n价过渡金属元素,M、N包括但不限于锌(Zn)、锆(Zr)、铈(Ce)、铟(In)、锰(Mn);x>0,y≥0,0<z<(x×m+y×n)/2。本发明提供的直接成型的CO2利用催化剂的制备方法,制备过程无有毒污染物产生,且制备成本低,制备周期短,具有良好催化性能,有较为广泛的应用前景。

    一种钢铁流程能源效率计算方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113705014A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111028387.8

    申请日:2021-09-02

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明涉及一种钢铁流程能源效率计算方法,包括如下步骤:确定钢铁生产流程能源投入量基于热力学第一定律和热力学第二定律分别计算得到各个工序的能源损失量和各个界面的能源损失量根据各个工序的能源损失量和各个界面的能源损失量之和计算得到钢铁生产流程能源损失量基于钢铁生产流程能源投入量和钢铁生产流程能源损失量计算得到钢铁生产流程能效η。本发明提供的钢铁流程能源效率计算方法,弥补了当前对钢铁流程能源系统能效评估的空白。

    一种无粘结剂无导电剂的锂二氧化碳电池极片及制备方法

    公开(公告)号:CN109167018B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201811066113.6

    申请日:2018-09-13

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明属于新能源技术领域,尤其涉及一种无粘结剂无导电剂的锂二氧化碳电池极片及制备方法。该方法包括如下步骤:S1、将已去掉表面氧化层的泡沫镍置于铜盐溶液中,后清洗并干燥;S2、将干燥后的泡沫镍置于一混合溶液中进行水热反应,后取出清洗、干燥,得到电池极片前驱体;所述混合溶液中含有铜离子、镍离子,并加入了均相沉淀剂;S3、将所述电池极片前驱体置于含S2‑的溶液中反应,后取出清洗、干燥,得到电池极片。该方法无需使用粘结剂和导电剂,制作工序简单、成本低廉,同时保证二氧化碳气体的有效扩散。

    一种锂二氧化碳电池反应装置

    公开(公告)号:CN109616720A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201910084160.1

    申请日:2019-01-29

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: H01M12/06

    摘要: 本发明属于金属气体电池反应装置技术领域,尤其涉及一种锂二氧化碳电池反应装置。该装置包括箱体、承载板、电池架和调压阀;所述箱体为圆柱形,所述箱体包括侧壁面、第一端面和第二端面,所述第一端面与侧壁面为一体化密封设置,所述第二端面为敞口设置;所述承载板置于所述箱体内部,与所述侧壁面上设置的凹槽滑动连接;所述电池架与所述承载板固定连接,粘合在承载板上;所述调压阀设置在所述第一端面上。该反应装置具有反应效率高、操作简便、成本投入低和稳定可靠的优点。

    一种高效分离气体菱沸石膜的制备方法

    公开(公告)号:CN106823845A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710094060.8

    申请日:2017-02-21

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: B01D71/02 B01D67/00 B01D53/02

    摘要: 本发明涉及无机膜的制备技术,具体为一种高效分离气体菱沸石膜的制备方法,属于环境、气候变化、节能减排等化工分离领域。该方法包括如下步骤:(1)膜合成液的制备:将强碱、高硅工业原料按质量比0.5~3:1混合,然后于400~650℃煅烧0.5~5h,经冷却、研磨,得到熟料,向熟料中按液固质量比2~20:1加入水,搅拌后,得到膜合成液;(2)膜的制备:将涂覆菱沸石晶种层的载体管两端封紧后放入高压反应釜中,再将膜合成液装入反应釜中,于60~110℃温度下晶化1~15天,反应结束后,取出膜管,用去离子水洗至中性,干燥,得到菱沸石膜。该菱沸石膜的制备工艺简单、成本低,具有较高的气体选择性,可高效分离烟道气、煤层气等气体,具有广泛的经济效益。

    一种氨基多孔二氧化碳吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106669613A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710035372.1

    申请日:2017-01-18

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: B01J20/22 B01J20/30 B01D53/02

    摘要: 本发明涉及一种氨基多孔二氧化碳吸附剂及其制备方法。该氨基多孔二氧化碳吸附剂是使用四乙烯五胺对合成的ZSM‑5型沸石进行浸渍改性所得到的氨基功能化材料。制备方法中,将正硅酸乙酯、异丙醇铝、四丙基氢氧化铵、氯化钠和去离子水按比例混合、搅拌;将混合液放入烘箱中进行除醇;再将除醇后的混合液放入聚四氟乙烯反应釜中,晶化、洗涤、过滤和干燥后得到ZSM‑5型沸石;将ZSM‑5型沸石与四乙烯五胺的乙醇溶液按质量比混合、搅拌;最后将混合液充分干燥后得到氨基多孔二氧化碳吸附剂。本发明的氨基多孔二氧化碳吸附剂及其制备方法,在60℃‑80℃范围内对二氧化碳的吸附效率高、选择吸附性好。