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公开(公告)号:CN119857358A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510068503.0
申请日:2025-01-16
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 苏州西热节能环保技术有限公司
Abstract: 本发明提供一种应用于火电机组的二氧化碳捕集系统,包括膜分离单元、碳酸化反应单元、旋风分离器、二氧化碳释放单元、第一管道和换热器;所述膜分离单元具有入口、第一出口和第二出口,所述膜分离单元的入口与烟气管道连接,所述膜分离单元的第一出口与所述碳酸化反应单元的入口连接;所述碳酸化反应单元的出口与所述旋风分离器的入口连接;所述旋风分离器的第一出口与所述二氧化碳释放单元的入口连接;所述旋风分离器的第二出口通过所述第一管道与所述换热器连接。本发明的一个技术效果在于,不仅可以提高碳捕集的经济性和有效性,还能够提升能源的综合利用效率,从而为实现可持续的绿色发展目标提供技术支持。
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公开(公告)号:CN119857352A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510068513.4
申请日:2025-01-16
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 苏州西热节能环保技术有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于氨碱法制纯碱的火电厂烟气的分离系统,包括烟气管道、吸收塔、第一支管、解吸塔、换热器、膜组件、混气罐和冷凝单元,所述烟气管道与所述吸收塔的下部入口连接,所述吸收塔的底部出口与所述第一支管的第一端连接,所述第一支管的第二端与所述解吸塔的上部入口连接;所述换热器设置于所述第一支管;所述膜组件的输入端与所述吸收塔的顶部出口连接,所述膜组件的输出端与所述混气罐连接;所述解吸塔的顶部出口与所述冷凝单元连接,所述冷凝单元的第一输出端与所述混气罐连接。本发明的一个技术效果在于,能够得到制碱设备所需CO2的浓度为42%的产品气,从而实现了燃煤烟气CO2的消纳,具有良好的应用价值。
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公开(公告)号:CN119771105A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510056259.6
申请日:2025-01-14
Applicant: 苏州西热节能环保技术有限公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC: B01D50/60
Abstract: 本发明公开了一种液体保护式生物质锅炉烟气处理装置,属于生物质锅炉烟气处理技术领域,装置包括安装座,安装座内一侧设置的清洁件,以及安装座内另一侧设置的动力部件;安装座上设置有处理腔,安装座下方设置有水箱,处理腔通过底孔与水箱连通;清洁件用以清洁生物质锅炉烟气内的固体颗粒物和有害杂质;动力部件用以提供水箱内水到达清洁件上方的动力。本发明提供液体保护式生物质锅炉烟气处理装置能够代替烟气处理袋对生物质锅炉烟气进行处理,使用循环清水对烟气处理袋进行清洗,将烟气处理袋堵住的部分孔再次导通的效果,减少了烟气处理袋堵住的情况,提高了烟气处理袋的使用寿命,节约了生物质锅炉烟气处理的成本。
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公开(公告)号:CN119237019A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411374762.8
申请日:2024-09-29
Applicant: 苏州西热节能环保技术有限公司 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种带电配体后修饰的光催化剂及其制备方法和应用,属于光催化领域。本发明将锆盐和1,3,5‑三(4‑羧基苯基)苯溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,在向其中加入甲酸得到Zr‑BTB;向乙醇中加入Zr‑BTB和氯亚铂酸钾溶液反应得到Zr‑BTB@Pt;Zr‑BTB@Pt和季铵盐配体加入甲醇中反应得到Zr‑BTB@Pt‑NH4+。所制得的Zr‑BTB@Pt‑NH4+用于光催化反应中能够显著提高光催化材料的产氢效率。
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公开(公告)号:CN118950181A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411033825.3
申请日:2024-07-30
Applicant: 苏州西热节能环保技术有限公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC: B02C18/12 , B02C18/16 , B02C18/18 , B02C18/22 , B02C18/24 , B02C23/00 , B02C23/10 , B02C23/20 , B02C25/00 , B04C9/00 , B04C5/22 , B04C11/00 , B08B9/08 , B08B9/093
Abstract: 本发明提供了一种新型全自动催化剂磨粉装置及其使用方法,包括:自动进样模块,用于放置催化剂样品;磨粉模块,用于对所述自动进样模块内放置的所述催化剂样品进行磨粉,得到催化剂粉末;筛粉模块,用于对所述催化剂粉末进行初步筛选;除尘反吹模块,用于对初步筛选后的所述催化剂粉末再次进行筛选,得到目数合格的催化剂颗粒;并在筛选结束后清除残留催化剂粉末。样品收集模块,用于收集所述除尘反吹模块筛选得到所述催化剂颗粒以及所述残留催化剂粉末。能够做到精确控制,保证催化剂的颗粒目数,避免了目前人工手动和破壁机磨粉导致的催化剂粉末颗粒大小不均,从而保证了脱硝催化剂的检测结果的准确性,降低了仪器设备损坏频率。
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公开(公告)号:CN120015144A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510056265.1
申请日:2025-01-14
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 苏州西热节能环保技术有限公司
Abstract: 本发明提出了一种用于脱硝反应器内催化剂磨损统计系统及方法,包括:集成在无人机上的催化剂采集模块,用于控制无人机采集脱硝反应器内催化剂的实时数据,并获取采集时间,关联所述采集时间和所述实时数据;磨损统计模块,用于通过实时数据统计催化剂的磨损深度和磨损面积,通过所述磨损深度和所述磨损面积制作磨损监测图。本系统通过集成在无人机上的催化剂采集模块控制无人机在脱销反应器内飞行,获取催化剂的实时数据,缩短了脱销反应器内的巡检时间,实时图像通过磨损统计模块统计出催化剂的磨损深度和磨损面积,制作成磨损监测图能够使得检测人员直观地了解到脱销反应器中催化剂的磨损情况,提高了巡检效率。
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公开(公告)号:CN119985828A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510067525.5
申请日:2025-01-16
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 苏州西热节能环保技术有限公司
Abstract: 发明实施例提供了一种CO2富液解吸速率的可视化测量方法及装置,包括:反应容器,用于容纳催化剂/填料以及乙醇胺MEA溶液;视频获取器件,用于获取反应容器内催化剂/填料表面的CO2解吸视频;处理器,用于从CO2解吸视频中提取预定ROI区域的解吸图像;对解吸图像进行二值化处理;基于二值化处理后的解吸图像,测量ROI区域内气泡的面积;基于ROI区域内气泡的面积,计算得到ROI区域内气泡的体积;基于CO2解吸视频中的图像序列,确定气泡通过ROI区域的时间,并结合催化剂/填料的外表面积和ROI区域内气泡的体积,计算单位面积催化剂/填料的CO2解吸速率。可以避免来自非催化剂表面产生的CO2的干扰,是一种可以直接测量催化剂表面CO2形成/生长速率的新方法。
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公开(公告)号:CN119971765A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510049007.0
申请日:2025-01-13
Applicant: 苏州西热节能环保技术有限公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC: B01D53/86 , B01D53/74 , B01D53/62 , B01D53/00 , B01D50/60 , B01D47/02 , C25B1/04 , C25B9/00 , C25B9/60 , C07C1/12 , C07C31/04 , F23J15/02 , F23J15/04 , F23J15/06 , F01K25/14 , F01D15/10
Abstract: 本公开实施例涉及锅炉烟气除碳技术领域,提供了一种基于碳捕集的锅炉烟气除碳方法,通过利用锅炉烟气推动涡轮机工作进而带动发电机工作产生电能,将该电能用于使放电设备工作产生氢气,然后将氢气在锅炉烟气排出口燃烧生成甲醇和水,有效实现了对锅炉烟气中碳元素的捕集,降低了锅炉烟气中的碳含量。
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公开(公告)号:CN119971742A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510040670.4
申请日:2025-01-10
Applicant: 苏州西热节能环保技术有限公司 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于pH变化捕集烟道气中CO2的方法及系统,涉及锅炉环保和大气环保技术领域,包括:将含CO2的烟道气通入电解池的气体处理室中;气体处理室中装有碱性电解液;在电解池施加电压,使电解池中的离子选择性隔膜产生氢离子和氢氧根离子,并通过离子选择性隔膜将氢离子和氢氧根离子分别输送至相应的电极室;通过氢离子调节气体处理室的pH值,将碱性电解液中溶解的CO2转化为气态CO2并分离。本发明有效解决了传统技术中的局部酸化和CO2释放不均匀问题,具备良好的工程适应性,可根据不同工况自动调整运行参数,为工业规模应用提供了可靠的技术支撑。
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公开(公告)号:CN119897078A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510054760.9
申请日:2025-01-14
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 苏州西热节能环保技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于波纹板白胚的CO2吸附材料及其制备方法和应用。基于商用波纹板白胚载体,在充分发挥其三态孔(微孔、中孔、大孔)特点的基础上,通过PVP、尿素造孔剂进一步增大载体微观比表面积后进行吸附活性物质K2CO3的负载,提高了K2CO3的负载量同时也增大了反应接触面,使得吸附效率有了明显提升,同时基于载体特性可以实现吸附材料的模块化制备,为后期工业应用奠定了基础。
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