一种甲烷重整装置及甲烷重整方法

    公开(公告)号:CN109911850A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910239733.3

    申请日:2019-03-27

    IPC分类号: C01B3/40

    摘要: 本发明属于甲烷重整技术领域,尤其涉及一种甲烷重整装置及甲烷重整方法。所述装置包括:气路,反应器,循环水路和电路,所述气路与反应器连通;所述反应器包括石英玻璃管和高压电极,所述石英玻璃管靠近安装有高压电极的一端设置有若干组进气管;所述预混阀分为第一支路、第二支路和第三支路,第一支路与进气口连通,第二支路和第三支路均和进气管连通;所述循环水路设置在石英玻璃管的外表面上,所述电路的正极、负极分别与高压电极和循环水路连接。本发明通过设计的旋风DBD等离子体协同TiO2光催化提高甲烷重整的转化率,并利用循环水做阴极达到散热和控温效果,解决传统DBD等离子体甲烷重整存在的转化率低、温度高和稳定性差等问题。

    基于八波束风廓线激光雷达的风场反演方法及系统

    公开(公告)号:CN114355387B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202111423032.9

    申请日:2021-11-26

    IPC分类号: G01S17/95

    摘要: 本发明公开了基于八波束风廓线激光雷达的风场反演方法及系统,其中,种子源激光器产生线偏振光,线偏振光经过分束器后分为发射信号和本振信号,其中,发射信号经过声光调制器产生频移,调制成为脉冲光,脉冲光经过放大器的功率放大处理,经过环形器后由望远镜出射;望远镜接收到风廓线激光雷达回波信号,风廓线激光雷达回波信号和本振信号共同输入到耦合器中,耦合器的输出结果经过平衡探测器转换为中频电信号,中频电信号被采集卡采样,对采样回波信号进行功率谱估计,通过脉冲累加平均,提取多普勒频移,对风场风速信息实现反演。可实现高时空分辨率、低探测盲区、远距离、高测风精度的实时大气风场三维探测。

    一种甲烷重整装置及甲烷重整方法

    公开(公告)号:CN109911850B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN201910239733.3

    申请日:2019-03-27

    IPC分类号: C01B3/40

    摘要: 本发明属于甲烷重整技术领域,尤其涉及一种甲烷重整装置及甲烷重整方法。所述装置包括:气路,反应器,循环水路和电路,所述气路与反应器连通;所述反应器包括石英玻璃管和高压电极,所述石英玻璃管靠近安装有高压电极的一端设置有若干组进气管;所述预混阀分为第一支路、第二支路和第三支路,第一支路与进气口连通,第二支路和第三支路均和进气管连通;所述循环水路设置在石英玻璃管的外表面上,所述电路的正极、负极分别与高压电极和循环水路连接。本发明通过设计的旋风DBD等离子体协同TiO2光催化提高甲烷重整的转化率,并利用循环水做阴极达到散热和控温效果,解决传统DBD等离子体甲烷重整存在的转化率低、温度高和稳定性差等问题。

    基于八波束风廓线激光雷达的风场反演方法及系统

    公开(公告)号:CN114355387A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111423032.9

    申请日:2021-11-26

    IPC分类号: G01S17/95

    摘要: 本发明公开了基于八波束风廓线激光雷达的风场反演方法及系统,其中,种子源激光器产生线偏振光,线偏振光经过分束器后分为发射信号和本振信号,其中,发射信号经过声光调制器产生频移,调制成为脉冲光,脉冲光经过放大器的功率放大处理,经过环形器后由望远镜出射;望远镜接收到风廓线激光雷达回波信号,风廓线激光雷达回波信号和本振信号共同输入到耦合器中,耦合器的输出结果经过平衡探测器转换为中频电信号,中频电信号被采集卡采样,对采样回波信号进行功率谱估计,通过脉冲累加平均,提取多普勒频移,对风场风速信息实现反演。可实现高时空分辨率、低探测盲区、远距离、高测风精度的实时大气风场三维探测。

    一种甲烷重整装置
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209815681U

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201920403379.9

    申请日:2019-03-27

    IPC分类号: C01B3/40

    摘要: 本实用新型属于甲烷重整技术领域,尤其涉及一种甲烷重整装置。所述装置包括:气路,反应器,循环水路和电路,所述气路与反应器连通;所述反应器包括石英玻璃管和高压电极,所述石英玻璃管靠近安装有高压电极的一端设置有若干组进气管;所述预混阀分为第一支路、第二支路和第三支路,第一支路与进气口连通,第二支路和第三支路均和进气管连通;所述循环水路设置在石英玻璃管的外表面上,所述电路的正极、负极分别与高压电极和循环水路连接。本实用新型通过设计的旋风DBD等离子体协同TiO2光催化提高甲烷重整的转化率,并利用循环水做阴极达到散热和控温效果,解决传统DBD等离子体甲烷重整存在的转化率低、温度高和稳定性差等问题。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利