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公开(公告)号:CN119455958A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202510045732.0
申请日:2025-01-13
Applicant: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江大学 , 浙江浙能航天氢能技术有限公司 , 浙江浙能兰溪发电有限责任公司
IPC: B01J23/80 , B01J35/33 , C25B3/07 , C25B3/26 , C25B11/065 , C25B11/054 , C25B11/091
Abstract: 本发明涉及二氧化碳电还原催化剂技术领域,公开了一种锌钴双原子二氧化碳电还原催化剂的制备方法及应用,步骤为:将大环钴分子、锌盐、含氮原料和导电碳材料溶解于有机溶剂中,得到混合物浆料,搅拌后加热挥发溶剂,得到黑色固体;将所得的黑色固体研磨后在惰性气体保护下进行煅烧,得到所述锌钴双原子二氧化碳电还原催化剂。本发明制得的锌钴双原子催化剂在水溶液体系中可以实现CO2到甲醇的高效电化学转化,成本低廉、环境友好,对二氧化碳电还原技术的规模化推广具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119455958B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202510045732.0
申请日:2025-01-13
Applicant: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江大学 , 浙江浙能航天氢能技术有限公司 , 浙江浙能兰溪发电有限责任公司
IPC: B01J23/80 , B01J35/33 , C25B3/07 , C25B3/26 , C25B11/065 , C25B11/054 , C25B11/091
Abstract: 本发明涉及二氧化碳电还原催化剂技术领域,公开了一种锌钴双原子二氧化碳电还原催化剂的制备方法及应用,步骤为:将大环钴分子、锌盐、含氮原料和导电碳材料溶解于有机溶剂中,得到混合物浆料,搅拌后加热挥发溶剂,得到黑色固体;将所得的黑色固体研磨后在惰性气体保护下进行煅烧,得到所述锌钴双原子二氧化碳电还原催化剂。本发明制得的锌钴双原子催化剂在水溶液体系中可以实现CO2到甲醇的高效电化学转化,成本低廉、环境友好,对二氧化碳电还原技术的规模化推广具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119430080A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411723336.0
申请日:2024-11-28
Applicant: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 , 浙江浙能航天氢能技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种碱性电解水制氢三塔纯化控制方法及系统,通过三塔干燥,充分利用产品气去再生干燥塔,实现氢气的零消耗,减少损耗,提高纯化效率,通过自动化控制系统,设置三塔工作逻辑,使得三塔能够根据实际情况自动切换,并具备自动排水功能,减少了人员工作量,提高了装置的可靠性,纯化过程中,两塔同时进行脱水,有利于提高氢气的纯度。
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公开(公告)号:CN115155310B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202210828002.4
申请日:2022-07-13
Applicant: 浙江大学 , 浙江浙能兰溪发电有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种SCR脱硝系统喷氨精准优化方法。本发明通过试验测定NOx浓度测量延迟时间,试验测定风、煤调节时NOx响应时间,全负荷工况正交试验,获得影响NOx浓度的关键特征数据和全可调范围的运行数据。修正DCS系统NOx浓度测量时间,构建表征锅炉运行动态特性的数据变量,构建表征NOx生成浓度基准的数据变量;结合锅炉运行历史数据构建能实时预测锅炉动态工况下燃烧NOx浓度的数据结构,建立燃烧NOx浓度软测量模型,较NOx浓度测量系统提前约一个延迟时间软测量NOx浓度。通过NOx浓度偏置法对DCS控制逻辑改造,实现SCR精准喷氨。本发明解决了脱硝系统控制延迟的问题,实现了喷氨系统实时精准控制,改善了NOx浓度瞬时超标,同时延长喷氨阀门寿命。
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公开(公告)号:CN109668996A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201811637163.5
申请日:2018-12-29
Applicant: 浙江大学 , 浙江浙能兰溪发电有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种脱硝催化剂全负荷运行性能试验装置。本发明包括烟气取样接口、控温烟气管、催化剂测试室、催化剂样品、恒温箱、除尘器、冷却凝水器、引风机、排气接口。本发明布置于电厂SCR烟气脱硝系统入口的喷氨格栅后,采集部分喷氨后的真实烟气,采用外部控温的方法,进行低负荷模拟试验,试验过程基本不受机组负荷影响。通过本发明装置的试验,获得SCR催化剂低负荷运行的温度下限及其安全的可持续时间等安全运行控制参数,为电厂实施全负荷脱硝提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN115155310A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210828002.4
申请日:2022-07-13
Applicant: 浙江大学 , 浙江浙能兰溪发电有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种SCR脱硝系统喷氨精准优化方法。本发明通过试验测定NOx浓度测量延迟时间,试验测定风、煤调节时NOx响应时间,全负荷工况正交试验,获得影响NOx浓度的关键特征数据和全可调范围的运行数据。修正DCS系统NOx浓度测量时间,构建表征锅炉运行动态特性的数据变量,构建表征NOx生成浓度基准的数据变量;结合锅炉运行历史数据构建能实时预测锅炉动态工况下燃烧NOx浓度的数据结构,建立燃烧NOx浓度软测量模型,较NOx浓度测量系统提前约一个延迟时间软测量NOx浓度。通过NOx浓度偏置法对DCS控制逻辑改造,实现SCR精准喷氨。本发明解决了脱硝系统控制延迟的问题,实现了喷氨系统实时精准控制,改善了NOx浓度瞬时超标,同时延长喷氨阀门寿命。
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公开(公告)号:CN115718018A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211428842.8
申请日:2022-11-15
Applicant: 浙江大学 , 浙江浙能兰溪发电有限责任公司
IPC: G01N1/22
Abstract: 本发明公开了一种非均匀浓度场气氛在线监测烟气取样枪及取样系统。本发明烟气取样枪通过孔径比控制和内置导气管设计,使烟气取样枪上的各个进气孔的进气流量基本相等。在进气孔外部设置除尘罩对烟气中的颗粒物进行一级过滤。烟气取样枪采用非均匀网格法布置,不同网格中的烟气取样枪通过孔径比不同来控制烟气流量,从而采集更具代表性的烟气样。部分均匀混合后的烟气被烟气分析仪采集,多余的烟气通过回气管道被送回至烟道内,避免直接排放造成大气污染。所有烟道外部管路全部安装在烟道保温层下,不需要额外进行管路伴热。本发明解决了非均匀浓度场平均气体浓度测量困难或设备复杂的问题,能够低成本实现非均匀浓度场气体浓度的精准测量。
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公开(公告)号:CN114295237A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111599821.8
申请日:2021-12-24
Applicant: 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种非均匀温度场平均温度测量装置及应用。本发明测量装置根据流通截面设计长度,测量装置内布置4个采用设定规则连接的热电阻,构成热电阻组,从而测量一条线上的平均温度,进一步通过设定规则布置4个测量装置,再构成热电阻组,则可以测量流通截面的平均温度。如应用于燃煤电厂排烟温度测量,一个大烟道只需要一个温度信号输出即可表征16个网格测量的平均温度,在平均温度120℃、最大温度偏差20℃情况下,测量的理论极限误差值不超过0.27℃、常规情况下误差小于0.1℃,足以满足排烟温度的工业测量精度。本发明解决了非均匀温度场平均温度测量困难或精准测量时测点过多的问题,能够低成本实现非均匀温度场的精准测量。
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公开(公告)号:CN119372692A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411482068.8
申请日:2024-10-23
Applicant: 浙江浙能科技环保集团股份有限公司 , 浙江省白马湖实验室有限公司
IPC: C25B11/075 , C25B11/091 , C25B3/26 , C25B3/03 , C25B3/07 , C23C14/18 , C23C14/20 , C23C14/34 , C23C14/35 , C23C18/54 , C23C28/02 , C23C14/54
Abstract: 本发明涉及电催化领域,提供铜基催化剂的制法及其电催化CO2制多碳产物的应用,铜基催化剂的制法,包括以下步骤:将铜溅设在基材上,在基材表面形成厚度为100‑500 nm的铜层,得到铜基催化剂;所述铜的粒径为100 nm以下;所述溅射功率为100‑300 W、速率为10‑20 nm/min;或者进一步将铜基催化剂放入金属盐溶液中进行置换反应,得到含铜的双金属催化剂;双金属中铜的质量占比为20‑50%。本发明通过溅射法制得铜基催化剂,制备方法简单高效;筛选合适的铜溅射层厚度和电流密度,电催化CO2制多碳产物时FEC2+高达65%以上。
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公开(公告)号:CN119020794A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202410736243.5
申请日:2024-06-07
Applicant: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江浙能科技环保集团股份有限公司
Abstract: 本发明涉及CO2催化还原领域,为解决现有技术下膜电极电解槽装置电催化还原CO2过程中稳定性较差的问题,提供一种基于纯水体系的电还原CO2的装置及方法,所述装置包括设有阴极腔室、阴离子交换膜和阳极腔室的膜电极电解槽,所述膜电极电解槽的阴极和离子交换膜之间设有催化剂层,阴极腔室,阴极腔室的CO2入口与CO2气源连接,阳极腔室的纯水入口与纯水储罐连接,阴极腔室的CO2出口和阳极腔室的纯水出口分别与气体分离装置连接,阴极腔室还设有碱金属溶液入口和碱金属溶液出口,碱金属溶液入口通过隔膜泵与碱金属溶液储罐连接。该装置可实现CO2转化为还原产物,稳定性好。
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