一种防漏式焦炭反应安全反应器

    公开(公告)号:CN209848865U

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201920417613.3

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本实用新型公开了一种防漏式焦炭反应安全反应器,包括底座,所述底座上端设有用于测试焦炭反应性实验的反应炉以及将反应炉罩住的隔离罩,所述隔离罩下端设有与底座紧压密封的密封块,所述底座左侧设有驱动隔离罩上下运动的驱动机构,所述隔离罩上端设有用于检测反应炉中是否有有害气体泄漏的气体检测机构和用于将已经泄漏的气体进行处理的抽气结构,本实用新型针对现有装置的缺点进行改进,通过在反应炉外侧设置隔离罩,从而设置了排气“防护墙”,从而使得反应炉中泄露的气体无法直接排到空气中,并设置了抽气结构,可以将泄露的气体及时的排出,有效的避免了有害气体的扩散,实用性强。

    冶金焦炭气化反应性和反应后强度的检测方法

    公开(公告)号:CN105842111A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610376986.1

    申请日:2016-05-31

    CPC classification number: G01N5/04 G01N33/222

    Abstract: 本发明提供一种冶金焦炭与二氧化碳气化反应性和反应后强度的测试方法。该方法可以模拟焦炭在高炉中历经的气化反应宏观动力学行为。将粒度为23~25mm、质量为200±0.5g的焦炭装入周围和底部带有若干孔的刚玉坩埚中。坩埚内径为75~80mm,高100~150mm。使用大重量热重分析仪将试样加热,升温速率为5℃/min。炉温到达300℃以后通入2L/min的氮气。炉温到达900℃后,升温速率改为2℃/min继续升温,将气体改为5L/min的二氧化碳。当炉温到达1050℃时。将升温速率改为5℃/min继续升温,试样失重达到25%后停止加热,通入2L/min的氮气,直至试样冷却到200℃以下后进行强度测试。由焦炭的热重曲线计算焦炭开始反应温度,焦炭的低温反应性和焦炭的高温反应性。

    一种焦炭热反应性制样装置及其制样方法

    公开(公告)号:CN110864943A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911001164.5

    申请日:2019-10-21

    Abstract: 本发明涉及一种焦炭热反应性制样装置及其制样方法,属于冶金行业焦炭实验设备技术领域。技术方案是:壳体(1)为封闭的箱体结构,第一隔板(14)水平固定在箱体内,将箱体分割成上半部和下半部,箱体的上半部为粉碎室(30),粉碎室(30)内设有粉碎轴(11),第二隔板(18)竖直固定在箱体的下半部,将箱体的下半部割成左半部和右半部,右半部为成型室(50),支座(6)的两侧分别通过滑块(4)与壳体(1)和第二隔板(18)滑动连接,挤压板(16)通过电动伸缩杆(15)固定在第一隔板(14)上。本发明的有益效果是:能够将大块的物料破碎成均匀的粒度,并挤压成大小一致的实验样品,提高实验的准确度。

    冶金焦炭反应性的测试方法

    公开(公告)号:CN106153489B

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201510186080.9

    申请日:2015-04-15

    Abstract: 一种检测冶金焦炭反应性的方法,将粒度为3‑6mm的焦炭试样在1100℃与二氧化碳进行气化反应,得到焦炭气化反应转化率和转化速率,计算试样转化率为3%~10%之间的平均转化速率v3‑10(%/min),以此来作为评价焦炭反应性的指标。由于该粒度级别焦炭转化率为3%~10%之间的反应模式为化学反应与内扩散混合控制,控制模式与块状焦炭气化反应的控制模式相同,因此检测得到的v3‑10指标与焦炭国标反应性CRI高度相关。

    一种焦炭与水蒸气和二氧化碳共气化反应检测装置及方法

    公开(公告)号:CN114486794B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202210089070.3

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 应和水煤气反应。本发明公开了一种焦炭与水蒸气和二氧化碳共气化反应检测装置及方法,该装置包括:气体供应装置、水蒸气发生装置、气化反应装置、气体冷却装置、气体净化装置、红外气体检测仪和处理器,气体供应装置包括N2储存罐、CO2储存罐,水蒸气发生装置包括高温加热装置、连续注射泵,连续注射泵、N2储存罐、CO2储存罐分别连接高温加热装置的进口;气化反应装置包括加热炉、刚玉反应管、控温热电偶,反应气体上进下出,高温加热装置与刚玉反应管相连通;气化反应装置连接气体冷却装置,气体冷却装置连接气(56)对比文件赵晴晴 等“.H2O和CO2对焦炭溶损反应动力学的研究”《.过程工程学报》.2012,第12卷(第05期),第789-795页.李家新 等“.H2O-CO2混合气体对焦炭劣化反应的影响”《.安徽工业大学学报(自然科学版)》.2008,第233-236页.王平 等.“CO2与水蒸汽对焦炭溶损反应的影响”《.过程工程学报》.2016,第16卷(第01期),第138-143页.窦明辉.“Ca/Fe基高反应性焦炭在H2O@CO2气氛中的溶损反应特性”.中国优秀硕士学位论文全文数据库工程科技I辑.2022,全文.Sun Zhang 等“.Boudouard reactionaccompanied by graphitization of wrinkledcarbon layers in coke gasification: Atheoretical insight into the classicalunderstanding”《.Feul》.2021,第297卷第120747页.Zhi-yu Chang“.Effect of CO2 and H2Oon gasification dissolution and deepreaction of coke”《.International Journalof Minerals, Metallurgy, and Materials》.2019,第1402-1411页.窦明辉 等.“焦炭在H2O+CO2气氛中的溶损反应特性”《.钢铁》.2022,第57卷(第07期),第26-33页.

    一种改性TiO2载体负载V-Mo的脱硝催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114558563A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210292066.7

    申请日:2022-03-23

    Abstract: 本发明提供了一种改性TiO2载体负载V‑Mo的脱硝催化剂的制备方法,属于低温烟气污染物控制技术领域。本发明的催化剂采用锗锰改性TiO2或锗改性TiO2作为载体负载钒钼复合氧化物,在稳定TiO2晶型的同时,调变载体与活性组分之间的电子协同作用,采用浸渍法用上述载体对活性组分进行吸附,得到的催化剂中V2O5与载体的质量比为3%,MoO3与载体的质量比为6%。本发明所制备的脱硝催化剂具有较高的低温脱硝效率和较好的抗硫性,适用于烟气中氮氧化物的脱除,具有低温、高效、高稳定性。

    一种冶金焦炭气孔特征参数预测模型的建立方法

    公开(公告)号:CN106547935B

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201510608745.0

    申请日:2015-09-16

    Abstract: 一种冶金焦炭气孔特征参数预测模型的建立方法,其特征在于:1)进行15种以上不同煤阶的单种煤及其配合煤的热重分析测试得到各试样的挥发分析出最大速率DTGmax(%/分钟);2)通过炼焦煤的吉氏动度测试得到各试样的吉氏最大流动度MF(分度/分钟);3)将炼焦煤试样进行炼焦试验,通过图像分析法得到焦炭的平均孔径、孔隙率、小于30微米气孔比例、大于150微米气孔比例;4)将DTGmax和LgMF作为自变量对焦炭的平均孔径、孔隙率、小于30微米气孔比例、大于150微米气孔比例分别进行二元线性回归,得到这些气孔结构参数与DTGmax和LgMF的关系式。该预测方法测试简便、预测准确率高。

    多功能性聚环氧琥珀酸衍生物阻垢剂的制备及其应用方法

    公开(公告)号:CN104072749B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410283863.4

    申请日:2014-06-24

    Abstract: 本发明涉及多功能聚环氧琥珀酸衍生物阻垢剂的制备及应用领域。尤其涉及一种具有良好的生物可降解性和水溶性能应用于水处理剂中多功能聚环氧琥珀酸衍生物阻垢剂的制备及其应用方法。所述方法包括下述步骤:环化反应及环化产品提纯;聚环氧琥珀酸产品的制备;多功能聚环氧琥珀酸衍生物的制备;多功能聚环氧琥珀酸衍生物阻垢剂在pH值为6.0~10.0后,阻碳酸钙阻垢率在85%?90%的范围内和阻磷酸钙阻垢率在40%?80%的范围内应用。本发明提高了原有聚环氧琥珀酸多功能阻垢能力,最终起到提高阻垢效率的目的。不用改变其它的工艺条件,只是在合成中加入一种小分子物质,而达到了增加聚环氧琥珀酸的多功能阻垢性能的目的。

Patent Agency Ranking