碳基脱汞吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106311139A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610804887.9

    申请日:2016-09-05

    IPC分类号: B01J20/20 B01J20/30 B01D53/02

    摘要: 本发明提供了一种碳基脱汞吸附剂的制备方法,包括:A)将飞灰与碱液混合、刻蚀,得到刻蚀后的飞灰;B)在惰性气体环境中,将所述刻蚀后的飞灰与金属卤化物和碱混合,活化,得到活化飞灰;所述活化温度为700℃~800℃,所述活化时间为90~120min;C)将活化飞灰与金属卤化物溶液混合、改性,得到碳基脱汞吸附剂。本发明将飞灰先经过碱液刻蚀,使得碱与飞灰的碳反应,在被刻蚀的位置出现大量的孔隙;再经过活化,其比表面积、微孔含量和官能团均得到很大程度的提高;而后经金属卤化物溶液的改性,最终使得飞灰的表面和内部均搭载了卤素元素,进一步提高飞灰的脱汞能力。

    一种低碳脱硝催化剂再生方法

    公开(公告)号:CN106391144B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201610850919.9

    申请日:2016-09-26

    摘要: 本发明涉及催化剂再生领域,具体涉及一种低碳脱硝催化剂再生方法。本发明公开了一种抗毒活化液,包括以下质量百分比的组分:壳聚糖0.1~2%、二氧化钛10~15%、偏钒酸铵1~5%、硝酸镍0.1~5%和余量的水。本发明公开了一种低碳脱硝催化剂再生方法,包括以下步骤:a)将催化剂切割,通过配气模拟烟气流速为6~8m/s的烟道,在催化剂测试装置中反应,并利用烟气分析仪测试脱硝效率;b)将步骤a)切割的催化剂进行吹灰,然后将所述催化剂进行超声水洗,干燥;c)将步骤b)的产物置于SO2和H2O气氛中煅烧;d)将步骤c)的产物在上述抗毒活化液中浸泡12h,干燥后进行冷却整形得产品。本发明公开的脱硝催化剂再生方法。

    碳基脱汞吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106311139B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201610804887.9

    申请日:2016-09-05

    IPC分类号: B01J20/20 B01J20/30 B01D53/02

    摘要: 本发明提供了一种碳基脱汞吸附剂的制备方法,包括:A)将飞灰与碱液混合、刻蚀,得到刻蚀后的飞灰;B)在惰性气体环境中,将所述刻蚀后的飞灰与金属卤化物和碱混合,活化,得到活化飞灰;所述活化温度为700℃~800℃,所述活化时间为90~120min;C)将活化飞灰与金属卤化物溶液混合、改性,得到碳基脱汞吸附剂。本发明将飞灰先经过碱液刻蚀,使得碱与飞灰的碳反应,在被刻蚀的位置出现大量的孔隙;再经过活化,其比表面积、微孔含量和官能团均得到很大程度的提高;而后经金属卤化物溶液的改性,最终使得飞灰的表面和内部均搭载了卤素元素,进一步提高飞灰的脱汞能力。

    一种低碳脱硝催化剂再生方法

    公开(公告)号:CN106391144A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610850919.9

    申请日:2016-09-26

    摘要: 本发明涉及催化剂再生领域,具体涉及一种低碳脱硝催化剂再生方法。本发明公开了一种抗毒活化液,包括以下质量百分比的组分:壳聚糖0.1~2%、二氧化钛10~15%、偏钒酸铵1~5%、硝酸镍0.1~5%和余量的水。本发明公开了一种低碳脱硝催化剂再生方法,包括以下步骤:a)将催化剂切割,通过配气模拟烟气流速为6~8m/s的烟道,在催化剂测试装置中反应,并利用烟气分析仪测试脱硝效率;b)将步骤a)切割的催化剂进行吹灰,然后将所述催化剂进行超声水洗,干燥;c)将步骤b)的产物置于SO2和H2O气氛中煅烧;d)将步骤c)的产物在上述抗毒活化液中浸泡12h,干燥后进行冷却整形得产品。本发明公开的脱硝催化剂再生方法。

    一种兼有储能功能的发电闭环系统

    公开(公告)号:CN206158798U

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201621212319.1

    申请日:2016-11-10

    IPC分类号: F01D15/10 F23J3/00 F22B33/00

    摘要: 本实用新型提供一种兼有储能功能的发电闭环系统,在用户用电量较低时,可以适当地升高锅炉负荷,在服务用户的同时,将多余电量用于为塑性储气器提供能量;而在用户用电量较高时,可以适当降低负荷,而不足部分由塑性储气器驱动透平机组提供。这样就可以优化锅炉负荷变化,提高锅炉运行的安全性和经济性。同时,在储能过程中,塑性储气器膨胀使的水位升高可以将外蓄水池中的水送入到内蓄水池中,而当储气器中空气排完时打开注水阀门利用水位差自动向外蓄水池注水。可见,这种系统很好地利用了能源互联网的优势,将储能和发电结合,保证了锅炉安全有效运行。