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公开(公告)号:CN111446466A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201910042735.3
申请日:2019-01-16
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
IPC分类号: H01M8/04007 , H01M8/04029 , H01M8/0612 , H01M8/2455
摘要: 本申请公开了一种多级固体氧化物燃料电池系统,其中,在至少一个所述固体氧化物燃料电池单体的所述阳极进料口的上游设置有至少一个降温单元,所述降温单元用于降低通过所述阳极进料口的所述燃料气体的温度、和/或用于降低所述固体氧化物燃料电池单体的内部温度。本申请还涉及采用上述多级固体氧化物燃料电池系统的发电系统和发电方法。
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公开(公告)号:CN110527834A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201810503746.2
申请日:2018-05-23
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
摘要: 本发明涉及废烟气脱硝催化剂处理领域,公开了一种处理废烟气脱硝催化剂的方法,该方法包括将废烟气脱硝催化剂置于含碱溶液中进行超声处理,并将超声处理后的物料进行固液分离,所述超声处理的超声频率为28-120Hz。本发明通过超声辅助碱液无害化处理废烟气脱硝催化剂,该方法操作简单(流程短、成本低、二次污染小等),具有实际推广意义。
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公开(公告)号:CN110668458A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201810706645.5
申请日:2018-07-02
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
摘要: 本发明涉及粉煤灰的利用领域,具体涉及一种Al-SBA-15介孔分子筛和脱硝催化剂及各自的制备方法和应用。该方法包括:1)将粉煤灰与酸液混合进行酸解反应,过滤得到铝盐溶液和富硅滤渣;2)将富硅滤渣和碱、水混合进行碱溶反应,过滤得到硅酸盐溶液;3)将硅酸盐溶液的pH调节为酸性,并向该溶液中加入聚环氧乙烷-聚环氧丙烷-聚环氧乙烷三嵌段共聚物,配制得到合成母液;4)使合成母液进行水热晶化反应,得到SBA-15分子筛;5)将SBA-15分子筛与铝盐溶液混合,得到Al-SBA-15介孔分子筛。本发明的分子筛具有微孔、介孔双孔结构,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110465284A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201810444165.6
申请日:2018-05-10
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
IPC分类号: B01J23/20 , B01J23/28 , B01J23/30 , B01J23/34 , B01J23/83 , B01J35/02 , B01J38/00 , B01J38/60 , B01J38/64 , B01J38/68 , B01D53/86 , B01D53/56
摘要: 本发明涉及氮氧化物后处理净化领域,公开了稀土基脱硝催化剂及其制备方法和应用。制法包括:(1)将废弃脱硝催化剂进行粉碎和筛分,并加入强碱溶液进行热碱处理,得到钛渣;(2)将所述钛渣与浓硫酸进行酸解反应,得到酸解含钛滤液;(3)将所述酸解含钛滤液与碱液接触进行反应,得酸性反应产物并过滤,得到含钛滤液;(4)将所述含钛滤液、可溶性稀土盐、含有M元素的可溶性盐和均相沉淀剂混合,并进行均相沉淀,得到催化剂初料;(5)将所述催化剂初料与水、粘结剂、润滑剂、造孔剂、可选的表面活性剂和可选的结构助剂进行混炼、挤出、干燥和煅烧,得到稀土基脱硝催化剂。催化剂具有较高的稳定性、催化活性、抗硫性强、不含有毒物质V2O5。
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公开(公告)号:CN110391592B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201810368115.4
申请日:2018-04-23
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
IPC分类号: H01T13/20
摘要: 本发明涉及发动机点火技术领域,公开一种火花塞、发动机、火花塞点火方法和发动机点火方法。该火花塞包括外壳、放电电极和接地电极,外壳内形成有具有开口的预燃室,接地电极设置在预燃室内,放电电极伸入到预燃室内并与接地电极之间形成点火间隙。该火花塞安装到发动机的气缸盖上后,预燃室将通过开口与发动机的燃烧室接通,这样,燃料和空气混合物进入到燃烧室内后,部分会通过开口进入到预燃室内,由于预燃室内的容积较小,此时,通过放电电极和接地电极之间的放电形成的电火花将点燃燃料,在预燃室内形成的高温高压的燃烧气体通过开口射流进入燃烧室,再点燃燃烧室的燃料,从而实现稳定高效的点火以及燃烧。
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公开(公告)号:CN111298780A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201811520223.5
申请日:2018-12-12
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
IPC分类号: B01J21/04 , B01J21/08 , B01J21/12 , B01J23/888 , B01J32/00 , B01J37/00 , B01J37/08 , B01J37/02 , C07C29/149 , C07C31/08
摘要: 本发明涉及载体制备领域,公开了复合粘结剂和载体及其制备方法和应用以及乙酸加氢制乙醇催化剂及其应用,该复合粘结剂含有聚苯乙烯、聚乙烯醇缩丁醛、邻苯二甲酸二丁酯、长链烷基磺酸盐、桐油和溶剂;其中,相对于100重量份的聚苯乙烯,聚乙烯醇缩丁醛的含量为10-100重量份,邻苯二甲酸二丁酯的含量为2-14重量份,长链烷基磺酸盐的含量为1-25重量份,桐油的含量为10-80重量份,溶剂的含量为10-100重量份。本发明提供的复合粘结剂制备得到的载体兼具高挤条质量和高的产品强度,且采用该载体制得的催化剂用于乙酸加氢制乙醇反应中,具有较高的乙酸转化率和乙醇选择性。
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公开(公告)号:CN110589851A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201810599127.8
申请日:2018-06-12
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
摘要: 本发明涉及废弃物综合利用领域,公开了SAPO-34分子筛和铜基SAPO-34脱硝催化剂及其制备方法和应用、脱硝方法。SAPO-34分子筛的制备方法包括:(1)将粉煤灰与第一碱液混合进行第一水热反应,得到含硅碱液和含铝残渣;(2)在含硅碱液中通入含有CO2的气体,得到硅胶;(3)将含铝残渣与第二碱液混合进行第二水热反应,得到含铝碱液;(4)在含铝碱液中通入CO2气体和调节pH值,得到氧化铝;(5)将氧化铝加入磷酸溶液中并与硅胶进行混合,然后加入模板剂进行老化和水热晶化。本发明充分利用了粉煤灰中的硅铝资源,低能耗可实现工业化生产,制备的铜基SAPO-34脱硝催化剂能够有效降低烟气中氮氧化物的含量。
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公开(公告)号:CN110586178A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201810599202.0
申请日:2018-06-12
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
摘要: 本发明涉及废弃物综合利用领域,公开了SAPO-34分子筛和Cu/SAPO-34脱硝催化剂及其制备方法和应用、脱硝方法。SAPO-34分子筛的制备方法包括:(1)将粉煤灰与酸液混合进行第一水热反应,得到含铝酸液和含硅滤渣;(2)将含硅滤渣与碱液混合进行第二水热反应,得到硅酸钠溶液;(3)在硅酸钠溶液中通入含有CO2的气体进行碳分,干燥得到硅胶;(4)将含铝酸液进行蒸发结晶、煅烧得到氧化铝;(5)将氧化铝加入磷酸溶液中,并与硅胶进行混合,然后加入模板剂进行老化和水热晶化。本发明充分利用了粉煤灰中的硅铝资源,可实现工业化生产,制备的Cu/SAPO-34脱硝催化剂能够有效降低烟气中氮氧化物的含量。
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公开(公告)号:CN110361499A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201810311664.8
申请日:2018-04-09
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
IPC分类号: G01N31/10
摘要: 本发明涉及铁基费托合成催化剂领域,公开了一种铁基费托合成催化剂活性评价的方法,该方法包括以下步骤:(1)使用还原气对氧化态的铁基费托合成催化剂进行还原活化,得到还原活化度为80-90%的铁基费托合成催化剂;(2)将步骤(1)得到的还原活化度为80-90%的铁基费托合成催化剂在初活条件下进行初活稳定;(3)将步骤(2)所得初活稳定的铁基费托合成催化剂在费托合成反应条件下与含有H2和CO的合成气接触进行费托合成反应;(4)待费托合成反应结束后,测试铁基费托合成催化剂的积碳量、失活速率和费托合成产物的选择性。由本发明提供的方法,可以快速筛选出性能最优的铁基费托合成催化剂。
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公开(公告)号:CN110218881A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201810170614.2
申请日:2018-03-01
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
摘要: 本发明涉及脱硝催化剂资源化技术领域,公开了萃取剂组合物及其应用以及回收溶液中活性组分的方法。萃取剂组合物含有烷基胺、中性膦萃取剂、高碳醇和磺化煤油。回收溶液中活性组分的方法包括:将pH 2-7的所述溶液与所述的萃取剂接触,对活性组分进行萃取得到萃取液;将萃取液与氨水接触以对活性组分进行反萃取,得到含有活性组分的反萃液;活性组分选自钒元素、钨元素和钼元素中的至少一种。本发明的有益效果是:可以一次性将杂质与活性成分分离,适应性高;活性组分回收率高;对溶液中活性成分的浓度要求不高,具有较宽的适用范围;反萃取后的萃取剂组合物可循环利用,为一次性投入,因而成本很低;所需设备和工艺也很简单。
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