多核壳结构的高温复合相变蓄热材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111718692A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010634157.5

    申请日:2020-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种多核壳结构的高温复合相变蓄热材料、制备方法及其应用,涉及蓄热材料技术领域。其是以锌铝合金粉Zn-Al作为内核,以碳纳米管CNTs作为第一壳层,通过水热法合成碳纳米管CNTs包裹的锌铝合金粉Zn-Al,其结构为Zn-Al@CNTs;然后,通过共沉淀法在正硅酸乙酯-镧盐混合液中添加Zn-Al@CNTs,在调节溶液pH值的条件下反应,再焙烧;通过封装、浇注成型、常温硬化后,形成以La2O3-SiO2作为第二壳层的蓄热材料,其结构为La2O3-SiO2-(Zn-Al@CNTs)。本发明蓄热材料能有效合理的储存垃圾热解气化过程中的多余热量,满足垃圾热解气化后续脱除污染物所需热量的需求。

    一种动压采区大巷复合护巷方法

    公开(公告)号:CN109763821A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910198709.X

    申请日:2019-03-15

    Abstract: 发明提供一种动压采区大巷复合护巷方法,包括如下步骤,1、在靠近上一采区采空侧的新采区回风大巷掘出之后,并实施锚网索联合支护,自回风大巷顶板斜向上布置一排定向切顶卸压钻孔;在定向切顶卸压钻孔内实施定向聚能爆破技术切断老顶,3、自采区大巷两帮中上部斜向上分别布置两组顶帮连接杆,保证顶板与两帮的整体性,4、向巷道表面喷射水泥浆,增强支护系统的整体性,5、向巷道围岩实施长短孔注水泥浆技术,保证巷道的稳定性。有效降低采区大巷服务期间的巷道变形量,保证巷道通风、运输、行人等生产过程的顺畅。

    一种基于循环流化床的煤热解气化多联产装置及工艺

    公开(公告)号:CN103881761B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201410077858.8

    申请日:2014-03-05

    Abstract: 本发明公开一种基于循环流化床的煤热解气化多联产装置及工艺,将循环流化床锅炉与移动床煤热解反应器和移动床煤气化炉有机耦合,利用循环流化床锅炉的高温循环灰作为热载体对来自煤斗的高挥发分煤在移动床热解反应器中进行热解,将热解产生的半焦分离出热解反应器,进入移动床气化炉气化,同时移动床气化炉作为热解煤气的净化装置,起到对热解煤气在线除尘的作用。气化后的活性焦作为副产物排出反应系统。这样,通过热解-气化-燃烧三个阶段的有机组合,实现了煤炭资源的分级优化利用,可进行热、电、焦油、煤气、活性焦的联合生产,同时实现了气化煤气、热解煤气高效净化的目的。

    一种防爆柴油机自冷却排气系统

    公开(公告)号:CN105041429A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510367775.7

    申请日:2015-06-26

    CPC classification number: Y02T10/16 Y02T10/47

    Abstract: 本发明公开了一种防爆柴油机自冷却排气系统,所述排气系统是由无叶片式涡轮机及其排气系统与水冷却系统构成,其无叶片式涡轮机是位于防爆柴油机水夹套排气管与排气栅栏之间;其排气系统是将柴油机排出气体分为两路,并分别对称、切向切入无叶片式涡轮机壳体内,再经依次通过滤网水回收器、排气栅栏和排气尾管排出;其自冷却系统是在无叶片式涡轮机的输出轴端头连接并驱动水泵旋转,水泵出水口经两条喷水软管分别对称、切向切入无叶片式涡轮机壳体内与冷却水进行混合,后经水夹套出口管及滤网水回收器回流到储水箱。本防爆柴油机整体体积小,结构简单,动力性、排放性和经济性较高,排放气体指标符合MT990-2006的要求。

    一种煤制油尾气处理系统和方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115228264A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210950428.7

    申请日:2022-08-09

    Abstract: 本发明提供一种煤制油尾气处理系统和方法,属于废气处理技术领域。该系统包括依次连接的尾气进入管和催化反应器,还包括依次设于所述尾气进入管上的二氧化碳吸收装置和脱水装置,所述催化反应器下游还连接有洗涤装置。所述尾气经所述二氧化碳吸收装置和脱水装置脱除二氧化碳和水,进入催化反应器进行催化氧化,最后进入洗涤装置洗涤后排空。该系统和方法通过设置脱除二氧化碳、脱水装置以及洗涤装置,去除了尾气中的二氧化碳和水,避免了催化剂的水热失活,提高了尾气的净化效率;同时热值大幅提高,显著减少了催化氧化装置处理VOCs废气的体积,装置投资减小,能量更好利用,二氧化碳排放更少。

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