串联式重整变换制氢装置及重整变换制氢方法

    公开(公告)号:CN118387835A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410367673.4

    申请日:2024-03-28

    IPC分类号: C01B3/48 C01B3/38 C01B3/16

    摘要: 本发明涉及重整制氢技术领域,具体涉及一种串联式重整变换制氢装置,其包括蒸汽发生器以及依次连通的混气阀、重整反应器、换热器、高温水煤气变换反应器、低温水煤气变换反应器和引风机。重整反应器、高温水煤气变换反应器和低温水煤气变换反应器均为筒形反应器;筒形反应器包括竖直放置的外筒、竖直设置于外筒内的内筒、设置于内筒内的电加热器和水平设置于内筒外的环形的隔网。另外,本发明还涉及一种重整变换制氢方法。本发明通过换热器将高温的重整气和水煤气变换反应器多余的能量提供给重整反应器和蒸汽发生器,提高了能量的利用率,还具有原料处理效率高、空间利用率高、运行稳定易维护等优点。

    筒形多层重整制氢装置及重整制氢方法

    公开(公告)号:CN118387834A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410369954.3

    申请日:2024-03-28

    IPC分类号: C01B3/38

    摘要: 本发明涉及重整制氢技术领域,具体涉及一种筒形多层重整制氢装置,其包括外筒、中筒、内筒、旋转轴、燃烧系统和电加热器,其中,外筒的两端均设置有封板。中筒设置于外筒内,外筒与中筒之间为燃烧腔,封板上对应燃烧腔的位置开设有燃料气入口和尾气出口;燃烧系统设置于燃烧腔内。旋转轴的两端均转动安装于封板上;内筒固定于旋转轴上且设置于中筒内。内筒与中筒之间为反应室,多个分隔网间隔分布将反应室分隔成多层反应段。另外,本发明还涉及一种重整制氢方法。本发明将重整催化剂进行分层装填,可以实现重整催化剂的最优利用,反应室旋转带动重整催化剂相互摩擦碰撞,可有效清除重整催化剂附着的积碳,而多种供热方式实现了能量的高效利用。

    一种有机固废热解资源化利用系统

    公开(公告)号:CN118360066A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410382927.X

    申请日:2024-03-29

    摘要: 本发明提供一种有机固废热解资源化利用系统,包括:料斗、干燥机、热解反应器、焚烧炉、余热锅炉、净化系统和循环风机;料斗底部设有出口与干燥机的物料入口连通,干燥机的物料出口与热解反应器物料入口连通,热解反应器设有物料出口和热解气出口,热解反应器的热解气出口直接与焚烧炉连通;焚烧炉的烟气出口排出的烟气分为两路流通,其中一路依次进入热解反应器和干燥机,另一路连通余热锅炉;余热锅炉回收烟气余热后用于产生蒸汽,余热锅炉的烟气出口连通至净化系统,净化系统将换热完毕后的烟气净化后排放。本发明的有机固废热解资源化利用系统热效率高,实现了有机固废高效热解资源化转化利用,实现了热解炭与蒸汽的高效联产。

    一种基于数据驱动的催化重整制氢催化剂筛选方法

    公开(公告)号:CN118262812A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410176056.6

    申请日:2024-02-07

    IPC分类号: G16C20/10 G16C20/70 G06N20/00

    摘要: 本发明实施例提供了一种基于数据驱动的催化重整制氢催化剂筛选方法,用于对催化重整制氢的镍基双金属催化剂进行筛选。所述方法包括:获取使用镍基双金属催化剂的甲烷催化重整实验数据,进行数据增强,获得增强数据集;构建多层感知器(MLP)模型,通过网格搜索与五折交叉验证筛选获得最优超参数组合,实现催化重整制氢过程中甲烷转化率、二氧化碳转化率、氢气一氧化碳比率、甲烷转化率变化等目标的准确预测;枚举镍基双金属催化剂,结合MLP预测相应催化剂下甲烷催化重整结果,基于评分函数对催化剂进行评价,从而筛选获得优良催化剂。本发明基于MLP模型,快速筛选镍基双金属催化剂组合,可有效提升对镍基双金属催化剂的筛选效率。

    一种催化重整制氢催化剂筛选方法

    公开(公告)号:CN118230837A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410175966.2

    申请日:2024-02-07

    IPC分类号: G16C20/10 G16C20/70 G06N20/00

    摘要: 本发明实施例提供了一种催化重整制氢催化剂筛选方法,包括以下步骤:收集双金属催化剂催化下重整制氢实验参数与结果数据,进行数据处理,获得处理后数据集;采用随机森林方法构建催化重整制氢过程的催化剂参数、反应参数、原料参数与甲烷转化率、二氧化碳转化率、氢气一氧化碳比率以及5小时内甲烷转化率变化等参数的关联模型,结合综合评分函数实现对催化重整制氢双金属催化剂的催化活性、催化选择性以及催化剂稳定性等多方面的关联评估,从而筛选出最高得分的催化重整制氢双金属催化剂。本发明基于随机森林模型,可快速进行重整制氢催化剂筛选,促进了重整制氢技术发展。

    一种催化热解制备LGO的方法

    公开(公告)号:CN114907366B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202210670823.X

    申请日:2022-06-14

    摘要: 本发明属于生物质能利用领域,具体涉及一种催化热解制备左旋葡萄糖酮(LGO,1,6‑脱水‑3,4‑二脱氧‑β‑D‑吡喃糖烯‑2‑酮)的方法。本发明是以含磷复合金属氧化物为催化剂,纤维素/生物质为原料,采用机械混合,在300~500℃的惰性无氧或缺氧环境中进行快速热解,热解气经快速冷凝可得到富含LGO的液体产物。此外,该催化剂性能稳定易于再生,通过在空气中焙烧的方式,可实现多次循环使用。

    一种制备LGO的催化热解方法

    公开(公告)号:CN114853777B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202210670822.5

    申请日:2022-06-14

    摘要: 冷凝可得到富含LGO的液体产物。此外,该催化剂本发明属于生物质能利用领域,具体涉及一 性能稳定,可通过在空气氛围下焙烧的方式简单种制备左旋葡萄糖酮(LGO,1,6‑脱水‑3,4‑二脱 再生,实现多次循环使用。氧‑β‑D‑吡喃糖烯‑2‑酮)的催化热解方法。本发明是以磷酸盐改性介孔氧化铌为催化剂,纤维(56)对比文件Shimin Kang,等.Sustainable productionof fuels and chemicals from biomass overniobium based catalysts: Areview.Catalysis Today.2021,第374卷第61-76页.Yu Zhang,等.Mesoporous niobiumphosphate: an excellent solid acid forthe dehydration of fructose to 5-hydroxymethylfurfural in water.Catal.Sci. Technol..2012,第2卷(第12期),第2485-2491页.张智博;董长青;叶小宁;陆强;刘永前.利用固体磷酸催化热解纤维素制备左旋葡萄糖酮.化工学报.2013,第65卷(第03期),第912-920页.

    一种制备LGO的催化热解方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114853777A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210670822.5

    申请日:2022-06-14

    摘要: 本发明属于生物质能利用领域,具体涉及一种制备左旋葡萄糖酮(LGO,1,6‑脱水‑3,4‑二脱氧‑β‑D‑吡喃糖烯‑2‑酮)的催化热解方法。本发明是以磷酸盐改性介孔氧化铌为催化剂,纤维素/生物质为原料,采用机械混合,在300~500℃的惰性无氧环境中进行快速热解,热解气经快速冷凝可得到富含LGO的液体产物。此外,该催化剂性能稳定,可通过在空气氛围下焙烧的方式简单再生,实现多次循环使用。

    一种齿笼式多室有机固废热解反应器及其热解方法

    公开(公告)号:CN113604233A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110777803.8

    申请日:2021-07-09

    摘要: 本发明提供了一种齿笼式多室有机固废热解反应器及其热解方法,该热解反应器包括依次相连的多级反应室、笼式搅拌器、连接通道等结构,其中笼式搅拌器由旋转轴、搅拌架、啮合齿和搅拌叶片组成。将有机固废原料按一定进料速率连续送入第一级反应室中,在笼式搅拌器的翻动下均匀受热分解。每级反应室中的热解剩余物不断经由笼式搅拌器的推动,在连接通道处受相邻反应室笼式搅拌器啮合齿共同的啮合、碾压作用进行破碎,并自动进入下一级反应室中继续热解,直至最后一级反应室中完全热解后排出,生成的热解气和残渣可进一步处理和利用。使用上述反应器进行无氧条件下有机固废的连续热解,可有效避免二噁英等有害物质生成,实现有机固废的无害化处理。