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公开(公告)号:CN103846088B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410114626.5
申请日:2014-03-25
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明属于能源化工技术领域,特别涉及一种镍基生物质焦油水蒸气重整催化剂及其制备与应用方法。本发明催化剂以廉价的褐煤为载体,本发明催化剂组成及质量百分数为:Ni为23%~25%,C为64.26%~66.26%,O为6.06%,杂质元素为6%。本发明催化剂采用离子交换法与浸渍法协同制备。本发明催化剂具有良好的活性和经济性。褐煤不仅廉价而且比表面积大,经氢氧化钠洗后褐煤自身的微孔变为介孔和大孔更容易通过焦油的大分子化合物,同时褐煤也形成了很多新的通孔。在焦油催化重整过程中就具有了更多的有效孔道,重整生物质焦油效率更高,催化剂积炭量与催化剂载体碳的碳消耗量可形成动态平衡,延长催化剂使用寿命,使催化剂不易失活。
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公开(公告)号:CN107442135B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201710741285.8
申请日:2017-08-25
Applicant: 华北电力大学
IPC: B01J23/92 , B01J35/04 , B01J38/14 , B01J38/64 , B01J38/66 , B01J38/04 , B01J38/10 , B01J38/02 , B01D53/88 , B01D53/56
Abstract: 本发明属于环保技术和催化脱硝领域,具体涉及一种砷中毒SCR脱硝催化剂的再生方法。本发明首先对砷中毒SCR脱硝催化剂进行吹灰除杂,接着用去离子水在通入臭氧‑空气混合气体的情况下进行超声清洗,然后用弱碱性溶液进行浸泡清洗,随后采用不同的还原性气体在不同的温度下进行两级梯度还原,最后在空气中经快速升温焙烧获得再生催化剂。采用本发明的方法对砷中毒SCR脱硝催化剂再生后,脱硝效率恢复到新鲜催化剂水平,砷脱除率达99%以上,并且再生催化剂的抗砷中毒能力得到大幅提升。另外,本发明中的方法工艺简单,具有较强的可操作性,适合大规模的工业生产。
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公开(公告)号:CN106622399A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611165982.5
申请日:2016-12-16
Applicant: 华北电力大学
IPC: B01J38/60
CPC classification number: B01J38/60
Abstract: 本发明属于环保技术和脱硝催化领域,具体涉及一种废弃SCR脱硝催化剂的循环再利用方法。本发明首先对废弃SCR脱硝催化剂进行吹灰除杂,然后依次用去离子水和酸溶液进行超声清洗,随后将催化剂粉碎并进行结构调整,最后采用等体积浸渍法进行活性负载,所得物料经成型、干燥、焙烧获得循环再利用催化剂。本发明中的方法工艺简单,具有较强的可操作性,适合大规模生产,循环再利用催化剂的脱硝效率达到甚至超过新鲜催化剂的水平且SO2氧化率在最大程度上得到了控制;不仅可以变废为宝、化害为益,还可以解决一系列潜在的环境污染问题,从而带来可观的经济效益和不可估量的环境效益。
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公开(公告)号:CN103846088A
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201410114626.5
申请日:2014-03-25
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明属于能源化工技术领域,特别涉及一种镍基生物质焦油水蒸气重整催化剂及其制备与应用方法。本发明催化剂以廉价的褐煤为载体,本发明催化剂组成及质量百分数为:Ni为23%~25%,C为64.26%~66.26%,O为6.06%,杂质元素为6%。本发明催化剂采用离子交换法与浸渍法协同制备。本发明催化剂具有良好的活性和经济性。褐煤不仅廉价而且比表面积大,经氢氧化钠洗后褐煤自身的微孔变为介孔和大孔更容易通过焦油的大分子化合物,同时褐煤也形成了很多新的通孔。在焦油催化重整过程中就具有了更多的有效孔道,重整生物质焦油效率更高,催化剂积炭量与催化剂载体碳的碳消耗量可形成动态平衡,延长催化剂使用寿命,使催化剂不易失活。
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公开(公告)号:CN106622399B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201611165982.5
申请日:2016-12-16
Applicant: 华北电力大学
IPC: B01J38/60
Abstract: 本发明属于环保技术和脱硝催化领域,具体涉及一种废弃SCR脱硝催化剂的循环再利用方法。本发明首先对废弃SCR脱硝催化剂进行吹灰除杂,然后依次用去离子水和酸溶液进行超声清洗,随后将催化剂粉碎并进行结构调整,最后采用等体积浸渍法进行活性负载,所得物料经成型、干燥、焙烧获得循环再利用催化剂。本发明中的方法工艺简单,具有较强的可操作性,适合大规模生产,循环再利用催化剂的脱硝效率达到甚至超过新鲜催化剂的水平且SO2氧化率在最大程度上得到了控制;不仅可以变废为宝、化害为益,还可以解决一系列潜在的环境污染问题,从而带来可观的经济效益和不可估量的环境效益。
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公开(公告)号:CN107442135A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710741285.8
申请日:2017-08-25
Applicant: 华北电力大学
IPC: B01J23/92 , B01J35/04 , B01J38/14 , B01J38/64 , B01J38/66 , B01J38/04 , B01J38/10 , B01J38/02 , B01D53/88 , B01D53/56
Abstract: 本发明属于环保技术和催化脱硝领域,具体涉及一种砷中毒SCR脱硝催化剂的再生方法。本发明首先对砷中毒SCR脱硝催化剂进行吹灰除杂,接着用去离子水在通入臭氧-空气混合气体的情况下进行超声清洗,然后用弱碱性溶液进行浸泡清洗,随后采用不同的还原性气体在不同的温度下进行两级梯度还原,最后在空气中经快速升温焙烧获得再生催化剂。采用本发明的方法对砷中毒SCR脱硝催化剂再生后,脱硝效率恢复到新鲜催化剂水平,砷脱除率达99%以上,并且再生催化剂的抗砷中毒能力得到大幅提升。另外,本发明中的方法工艺简单,具有较强的可操作性,适合大规模的工业生产。
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公开(公告)号:CN217216251U
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202220916558.4
申请日:2022-04-20
Applicant: 华北电力大学
IPC: H02K7/02
Abstract: 本实用新型公开了一种储能飞轮用飞轮转子机构,本实用新型涉及飞轮转子技术领域,包括轴体,所述轴体的一端连接有储能盘,且轴体的一端外部套设有电机定子,所述轴体的另一端套设有飞轮转子,所述飞轮转子的外部套设有飞轮盘,所述轴体的另一端两侧均开设有卡槽,所述飞轮转子的内部两侧均设置有与卡槽相适配的卡块,两个所述卡块分别滑动卡接于两个卡槽的内部。该储能飞轮用飞轮转子机构,通过飞轮转子内侧的卡块卡到轴体上的卡槽中,然后用紧固螺栓将其给固定住,方便对飞轮转子进行拆装,且安装后的飞轮转子不易脱落,通过将飞轮盘分为两部分,便于对飞轮盘进行安装或拆卸,便于对其进行更换,且安装后的飞轮盘稳定性高。
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公开(公告)号:CN206533176U
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201720257503.6
申请日:2017-03-16
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本实用新型提供了一种配备飞轮储能装置的电动汽车快速充电站,包括与配电网连接的交流母线,所述交流母线通过第一AC/DC变换器连接直流母线,所述直流母线连接DC/DC变换器、电动车充放电系统,直流母线还通过第二AC/DC变换器连接飞轮储能系统;所述第一AC/DC变换器、第二AC/DC变换器、DC/DC变换器、电动车充放电系统均连接中央控制系统,用于监测电压、电流和能量,控制充电站各装置的运行。本实用新型所述的一种配备飞轮储能装置的电动汽车快速充电站,以提高电动汽车的充电效率,保证现有配电系统的安全运行,提高稳定性,使大电网的电能质量得到保证。
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公开(公告)号:CN208071333U
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201820412765.X
申请日:2018-03-26
Applicant: 华北电力大学
IPC: C01C1/08
Abstract: 本实用新型提供一种低能耗尿素水解反应器,包括反应器壳体,所述反应器壳体内固定设置有液位挡板,液位挡板将反应器壳体分为反应区和溢流区;该反应区和溢流区均设有加热装置,该加热装置包括加热本体和固设于所述加热本体上的U型加热盘管。该实用新型的有益效果为:反应区和溢流区都设置有U型加热盘管,使得尿素溶液在反应区进行水解反应后,可进入溢流区进行二次水解反应,提高了尿素利用率。
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公开(公告)号:CN214998861U
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202120441154.X
申请日:2021-03-01
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本实用新型公开一种新型模块式永磁卸载轴承装置,包括上连接板、下连接板和多个永磁单元,所述下连接板和所述上连接板相连接;各所述永磁单元绕所述下连接板的周向依次间隔设置;所述永磁单元包括多个永磁片和多个磁轭片,各所述永磁片分别设在相邻的磁轭片之间,所述永磁片的充磁方向为其厚度方向,且相邻两个永磁片的充磁方向相反。本实用新型采用小型模块化永磁单元,永磁单元由若干片永磁体和若干片导磁磁轭以夹层的形式组成,相邻永磁体的磁化方向相反,从而提高了工作气隙的磁场强度,节省了永磁体的用量。
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