一种生物质-污泥等离子共转化制氢装置及方法

    公开(公告)号:CN116216640A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211577151.4

    申请日:2022-12-09

    IPC分类号: C01B3/34 C01B3/12 C10J3/20

    摘要: 本发明公开了一种生物质‑污泥等离子共转化制氢装置及方法,包括生物质‑污泥预处理系统、等离子体气化系统和H2纯化储存系统,所述生物质‑污泥预处理系统对生物质‑污泥进行干燥、粉碎处理制得预处理生物质‑污泥原料;所述等离子体气化系统接收所述预处理生物质‑污泥原料并与气化剂进行等离子气化处理制得合成气;所述H2纯化储存系统接收所述合成气进行净化处理、分离提纯制得H2并储存。本发明的制氢装置及方法,利用超高温等离子体气化生物质‑污泥,将有机物转化为洁净燃气,而无机物熔融成无害化的玻璃态熔渣,且该过程中不产生二噁英等有害气体,炉渣冷却后可作为建筑材料使用,实现固体废弃物无害化资源化利用。

    燃料电池双极板流场结构和燃料电池

    公开(公告)号:CN116742039A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310269299.X

    申请日:2023-03-17

    摘要: 本发明公开了燃料电池双极板流场结构和燃料电池,涉及电池技术领域。该燃料电池双极板流场结构和燃料电池,包括双极板单元,双极板单元包括底板、顶板、双极板和第一散热风扇,底板与顶板的相对面固定安装有双极板,第一散热风扇的数量为两组。该燃料电池双极板流场结构和燃料电池,能够将双极板进行散热处理,并且这样的散热方式,增加散热的效果,并且还能够将散热箱与底板和顶板进行拆卸处理,这样当第一散热风扇产生损坏时能够便于将第一散热风扇进行维修或者维护,并且还能够将散热箱进行拆卸之后便于将散热箱上的透气网进行清洗,避免透气网长时间使用时产生堵塞的情况,提高透气网的透气效果。

    一种高功率密度PEMFC电堆
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116544440A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310267083.X

    申请日:2023-03-17

    摘要: 本发明公开了一种高功率密度PEMFC电堆,涉及燃料电池技术领域。该高功率密度PEMFC电堆,包括安装板、水冷机构、定位机构、限位机构和风冷机构,安装板的顶部转动安装有转动板,转动板的顶部固定安装有L型板,转动板的顶部搭载有PEMFC电堆本体,PEMFC电堆本体与L型板的内壁相贴合,L型板的一侧开设有散热槽。该高功率密度PEMFC电堆,通过风冷机构、水冷机构、散热槽、注水盖和排水盖的配合使用,一方面能够通过风冷的方式,在PEMFC电堆本体工作时对其进行高效散热,另一方面能够通过水冷的方式,通过换热对PEMFC电堆本体的外表面实现快速降温,提高了PEMFC电堆的散热效率,提升了PEMFC电堆的实用性。

    一种等离子飞灰熔融炉飞灰熔融温度的软测量方法

    公开(公告)号:CN113790817B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202111059597.3

    申请日:2021-09-10

    IPC分类号: G01K7/34 G06N3/04

    摘要: 本发明公开了一种等离子飞灰熔融炉飞灰熔融温度的软测量方法,该方法包括:基于低频、高频微波传感器的飞灰介电常数测量;以飞灰介电常数历史数据为输入神经元,飞灰组分历史数据为输出神经元,建立飞灰组分含量的递推随机权神经网络辨识模型;依据飞灰组分含量实验室数据对模型在线校正;基于飞灰组分含量历史数据和飞灰熔融特性温度历史数据建立递推最小二乘辨识模型;依据飞灰组分含量和飞灰熔融特性温度实验室数据对模型进行在线校正;校正后的模型对飞灰熔融特性温度进行在线测量。通过本发明提供的方法可以对熔融温度实时预测,保证飞灰充分熔融的同时,节约了资源,提高了生产效率。

    一种粉煤灰基固相二氧化碳吸收剂的制备方法

    公开(公告)号:CN116078145A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211582754.3

    申请日:2022-12-08

    IPC分类号: B01D53/81 B01D53/62

    摘要: 本申请公开了一种粉煤灰基固相二氧化碳吸收剂的制备方法,原料组成包括燃煤电厂粉煤灰,有机酸,减水剂及去离子水,符合当前循环经济的思想和清洁生产的理念,所添加的有机酸能够作为激发剂破坏粉煤灰的不规则致密结构,同时与粉煤灰中的氧化钙反应生成有机酸钙,有机酸钙在高温干燥过程中释放出丙酮和碳酸钙,形成大量的孔隙吸收二氧化碳,所添加的减水剂亲水侧链在颗粒表面形成立体吸附结构,能够增强有机酸溶液与粉煤灰的均匀性,强化有机酸溶液的活化作用,粉煤灰基固相二氧化碳吸收剂的高孔隙率是净化烟气吸收二氧化碳的关键,解决了现有吸收剂吸收率的不足,符合粉煤灰资源化利用的需求。