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公开(公告)号:CN103808157B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201410086173.X
申请日:2014-03-11
申请人: 太原理工大学
CPC分类号: Y02P10/122 , Y02P10/143 , Y02P10/283
摘要: 本发明公开了一种焦炉废气利用装置及其应用方法,属于焦化技术领域。该装置中,焦炉通过压缩机连接重整器,重整器上端的合成气出口通过增压机连接化学品合成器,化学品合成器下端的废气出口与多级气液分离器连接,所述多级气液分离器为旋风螺旋管路换热器,多级气液分离器下端通往膨胀闪蒸器,膨胀闪蒸器的气体出口连接重整器的上端,膨胀闪蒸器的液体出口通往蓄水池;空气分离器分离出的氧气沿管路通往焦炉,空气分离器分离出的液氮通往多级气液分离器。首先把废气中的热量及分离出的CO2和水充分利用;且空气分离器产生的液氮作为冷凝介质在多级气液分离器中降温;本发明是一种绿色环保的工艺装置;本装置新建和改造成本低,易于推广应用。
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公开(公告)号:CN104368362A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410477445.9
申请日:2014-09-18
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: B01J27/06 , B01J35/12 , A62D3/17 , A62D3/176 , A62D101/28
摘要: 本发明公开了一种微乳状BiOBr光催化剂,以BiBr3、Bi(NO3)3·5H2O或Bi2O3任一种为铋源,氢溴酸为溴源,水或乙醇为溶剂,氨水为pH调节剂,六偏磷酸钠为分散剂,利用简易的水解或醇解法在常温下制得微乳状BiOBr光催化剂。本发明还公开了该微乳状BiOBr光催化剂的制备方法和应用。与现有BiOBr粉体光催化剂相比,微乳状BiOBr光催化剂以乳状形式存在于光催化处理系统,分散性和重复性好,具有优异的光催化性能,既有效地避免了粉体催化剂所固有的易团聚分散差的缺陷和薄膜催化剂所带来的繁琐工序及其活性降低的问题,又保证催化剂较大的比表面积。
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公开(公告)号:CN103509587B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201310445921.4
申请日:2013-09-26
申请人: 太原理工大学
摘要: 一种用动植物油脂及废弃油脂制备煤浮选剂的方法,属于可再生能源太阳能和废弃油脂的利用、煤浮选剂的制备及其应用领域。其特征在于是利用绿色环保的太阳能,以动植物油脂或废弃油脂为原料,通过控制光催化材料的类型,在太阳光、紫外光或可见光光催化作用下,实现原料的脱羧或裂解反应,达到制备烃类、脂肪酸、酯类物质比例不同的煤浮选剂之目的。该发明方法既利用洁净的可再生能源太阳能又回收废弃油,在石油能源紧缺和节能降耗的经济战略发展的情况下,解决了石油基柴油或煤油作为浮选剂的高成本问题,且无毒无害、成本低、经济环保、简单易行,降低了选煤成本,克服现有技术的不足,可广泛应用于能源可持续发展领域。
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公开(公告)号:CN103464220A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310417173.9
申请日:2013-09-13
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: B01J37/34 , B01J29/035 , B01J29/46 , B01J31/04 , B01J23/02 , B01J31/02 , B01J31/22 , B01J31/28 , B01J29/00
摘要: 一种超声雾化改性催化剂的方法,属于催化剂材料制备技术领域。其特征在于是将10-40mL溶剂置于超声雾化器10的雾化杯4中,加入含活性离子或分子的物质,盖住雾化杯4,超声10min制备出含催化活性离子或分子的溶液5;将催化剂2装入带砂芯3的圆柱型漏斗6中,并将漏斗装于超声雾化器10的雾化杯出雾口7上,漏斗顶端再接上负压吸引器1;开启超声雾化器10,并调节风量和雾量,调节负压吸引器1以产生负压使得含活性离子或分子雾进入催化剂2,以观察到催化剂2上层有雾为宜,保持20min-40min后关闭超声雾化器10。采用超声雾化改性催化剂,使用溶液量少、利用率高、操作时间短、活性负载量高,在相应的催化反应中提高反应的效率,是改性催化剂的一种新方法。
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公开(公告)号:CN113603056A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110927863.3
申请日:2021-08-13
申请人: 太原理工大学
摘要: 本发明公开了一种利用太阳能重整甲烷/水蒸气联合电解水制氢气的装置及方法,属于能源化工领域。利用太阳能聚集装置强化太阳能并将其转化为热能和电能,热能用来加热甲烷/水蒸气重整反应装置,以提供甲烷/水蒸气重整反应所需的热量和高温条件,将甲烷/水蒸气重整转化成富氢合成气,可以直接提纯分离获得氢气,也可以作为下游化学品合成的原料气;电能用于电解水,产生氢气。本发明通过将清洁可再生的太阳能与甲烷/水蒸气重整过程和电解水过程有机耦合,强化太阳能并原位驱动甲烷/水蒸气重整和电解水反应,充分利用了太阳能资源,同时实现了温室气体甲烷的绿色高效转化利用。
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公开(公告)号:CN111171848B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202010070537.0
申请日:2020-01-21
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: C10B53/00 , C10B57/04 , C10J3/60 , C10K1/00 , C10K1/34 , C21B13/02 , C01B3/48 , C01B3/36 , C01B3/34 , C01B3/50 , C01B3/52 , C01B3/58
摘要: 本发明公开了一种生产高纯钢铁和氢气的系统及方法,属于能源化工领域。本发明是将低阶非粘结性煤通过改性用于可热解‑气化的原材料,通过热解‑气化一体化技术将低阶煤分级转化利用,获得高品质煤基富氢气体,并将其直接还原铁生产高纯钢铁和H2产品,实现了廉价低阶煤的高效高附加值转化利用;利用煤基富氢气体直接还原铁矿石/废钢材生产钢铁,有效避免传统焦炭炼钢过程中,焦炭所含灰分以及其他杂质元素进入铁水,提高钢铁材料纯净度;充分利用非炼焦煤资源,对现有焦化行业进行升级改造,不仅节省投资,同时缓解优质炼焦煤资源紧缺,降低原料成本,还能化解过剩焦炭产能,解决氢能产业链中规模化氢源问题,将带来巨大的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN112570023A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011575719.X
申请日:2020-12-28
申请人: 太原理工大学
摘要: 本发明公开了一种宽温高效的离子液体改性CuY分子筛脱硝催化剂及其制备方法和应用。在CuY分子筛催化剂的合成过程中引入疏水性羟基功能化咪唑离子液体,为脱硝提供更多的活性中心与吸附反应位点;同时离子液体中疏水性基团可提升催化剂的抗水性能,离子液体对孔道结构的修饰进一步丰富了孔道结构,增加比表面积,增强孔道的尺寸筛分与限域效应,从而促进脱硝反应的进行并抑制SO2在孔道内的吸附,提升催化剂的耐硫性和使用寿命。该催化剂不添加氧化钒和氧化钨、氧化钼等有毒组分,无毒无害,经济环保,制备方法简单,具有比传统分子筛更加丰富的孔道结构和酸性位点,可实现工业烟气的50~300°C范围内的低温选择性催化脱硝。
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公开(公告)号:CN109364993B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201811542746.X
申请日:2018-12-17
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: B01J31/02 , B01J31/06 , C07D317/36
摘要: 本发明公开了一种聚离子液体催化剂,是以氨基离子液体1‑乙烯基‑3‑乙胺基咪唑溴盐和季铵离子液体乙烯基苄基三乙基氯化铵为活性组分,对苯二乙烯为骨架,采用自由基共聚法制备得到的聚离子液体材料,其利用氨基离子液体与季铵离子液体之间优异的协同作用,能够在常压、无溶剂、无外加助催化剂条件下高效催化转化CO2制备环状碳酸酯,且催化剂稳定性好,可循环利用。
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公开(公告)号:CN111889358A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010714308.8
申请日:2020-07-21
申请人: 太原理工大学
摘要: 本发明公开了一种磁性碳催化材料的干燥过筛装置,包括外壳,所述外壳内设有过滤结构,所述过滤结构下方通过导气管道连通设置有用于向过滤结构注入高温气体并驱动过滤结构抖动的干燥驱动件,所述干燥驱动件上端固定连接设置有导流台,所述导流台滑动套设在所述导气管道外围,所述外壳两侧对称连接设置有清刷结构。本发明中物料经过过滤结构过筛,并在过筛过程中经过高温气体吹动干燥,由干燥驱动件同时完成驱动过滤结构抖动并完成气体的加热输出,并通过过滤结构的抖动和气体的吹动来相互配合,既提高筛选效率,又提高烘干效率,同时吹出高温气体可以促进物料筛选,而往复抖动促进物料运动时可以便于物料干燥,二者相互配合下相互促进。
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公开(公告)号:CN111821974A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010753350.0
申请日:2020-07-30
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: B01J23/42 , B01J23/44 , B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/89 , B01J31/02 , C10G45/04 , C10G45/06 , C10G45/10
摘要: 本发明公开了一种乳液催化剂及其在煤焦油氧化脱硫中的应用。这种乳液催化剂为氧化石墨烯(GO)基Pickering乳化剂。同时公开了这种乳液催化剂的制备方法,还公开了该乳液催化剂在煤焦油的氧化脱硫反应中的应用。本发明的特征是以氧化石墨烯为基本结构单元,通过简单的化学修饰手段来制备高稳定性乳液的Pickering乳化剂。将其负载型催化剂吸附于两相反应界面形成“乳滴反应器”,并用于煤焦油的氧化脱硫反应中,实现了高效氧化脱硫反应过程,显著地降低了煤焦油中有机硫含量,同时有效地降低了脱硫反应的能耗和成本,在煤焦油催化氧化脱硫方面具有良好的应用价值。
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