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公开(公告)号:CN113549474B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110892639.5
申请日:2021-08-04
Applicant: 上海大学
IPC: C10K1/00 , C10K1/02 , C10K1/32 , C10K1/34 , C10K1/20 , B01D50/20 , B01D53/26 , B01D53/28 , B01D53/04 , B01D53/75 , B01D53/86 , B01D53/48 , B01D53/82 , B01D53/52
Abstract: 本发明公开了一种高炉煤气分步干法脱酸方法,包括步骤:将高炉炉顶产生的荒煤气经过重力除尘器、布袋除尘器之后的净煤气通过煤气输入管道送入脱水干燥塔内进行脱水,脱水干燥塔内中部安装有脱水干燥剂床层,内填充有无水CaCl2干燥剂;通过脱水干燥塔的煤气通过管道被送入无机酸脱除塔脱除HCl、H2S,无机酸脱除塔内中部安装有无机酸吸附剂床层,内填充有CaO吸附剂;通过无机酸脱除塔的煤气通过管道被送入有机硫水解塔进行COS水解,有机硫水解塔内中部安装有水解催化剂床层,内填充有COS水解催化剂;通过有机硫水解塔的煤气通过管道被送入脱硫塔脱除H2S,脱硫塔内中部安装有脱硫剂床层,内填充有Fe2O3脱硫剂,通过脱硫塔的煤气进入煤气输出管道。
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公开(公告)号:CN112501373B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202011384524.7
申请日:2020-12-01
Applicant: 上大新材料(泰州)研究院有限公司 , 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种高炉气体喷吹气流分布装置,包括环形管和自环形管向下倾斜延伸而出的多根均匀间隔的支管,支管分别与环形管连通,环形管和支管上设置有多个喷吹孔,其中环形管和支管被设置为使得通过支管进入的气体进入环形管,并通过各个喷吹孔喷出。
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公开(公告)号:CN112322814B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202011383401.1
申请日:2020-12-01
Applicant: 上大新材料(泰州)研究院有限公司 , 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种高炉含氢气体喷吹系统,包括高炉圆周方向上间隔均匀地设置在炉身中心、炉身边缘和风口处的喷吹装置,喷吹装置包括用于喷吹含氢气体的内管和喷口,喷口处设置有冷却液盘管,冷却液盘管具有冷却液输入管和输出管,冷却液输入管和输出管设置在喷吹装置的内管和外壳之间,冷却液盘管被设置为使得冷却液从冷却液输入管首先流过其位于喷口的顶部的部分,再流经其他部分后返回冷却液输出管。
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公开(公告)号:CN113739581A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110926501.2
申请日:2021-08-12
Applicant: 昌黎县兴国精密机件有限公司 , 上海大学
Abstract: 一种用于高炉或竖炉富氢冶炼的车载供氢方法及设备,结合钢铁厂供氢需求和交通领域中氢能汽车使用的车载供氢技术,构建应用于高炉或竖炉富氢冶炼的车载供氢系统,给高炉或竖炉冶炼过程安全、稳定的供氢进行富氢冶炼试验和生产,提供一条有效可靠的途径。与新建制氢厂相比,投资建设成本低,操作流程简单,不受技术升级改造限制,灵活性强。同时,用两台工作长管车和两个减压系统进气管路,解决高炉富氢冶炼所需连续供氢的问题。由于制氢技术还未成熟,建造制氢厂难度高,利用车载供氢系统供氢,不仅解决富氢冶炼氢源供应的这一难题,而且能够顺应氢能技术的快速发展的变化。
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公开(公告)号:CN112322814A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011383401.1
申请日:2020-12-01
Applicant: 上大新材料(泰州)研究院有限公司 , 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种高炉含氢气体喷吹系统,包括高炉圆周方向上间隔均匀地设置在炉身中心、炉身边缘和风口处的喷吹装置,喷吹装置包括用于喷吹含氢气体的内管和喷口,喷口处设置有冷却液盘管,冷却液盘管具有冷却液输入管和输出管,冷却液输入管和输出管设置在喷吹装置的内管和外壳之间,冷却液盘管被设置为使得冷却液从冷却液输入管首先流过其位于喷口的顶部的部分,再流经其他部分后返回冷却液输出管。
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公开(公告)号:CN109652604A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910093157.6
申请日:2019-01-30
Applicant: 上海大学
IPC: C21B15/00 , C21B13/00 , C01B32/914
Abstract: 本发明公开了一种利用铁氧化物两步法制备碳化铁的方法,包括以下步骤:(a)提供一种富氢气体,将所述富氢气体加热到900~950℃后通入反应器将铁氧化物还原20~40min,得到金属铁;(b)对步骤(a)中的富氢气体进行调质获得碳化气体,将所述碳化气体与步骤(a)中的金属铁在碳化温度为400~800℃下反应2~4h,最终制得碳化铁;(c)用惰性气体将步骤(b)中的碳化铁冷却至25~50℃,使得碳化铁表面钝化以减小碳化铁反应活性。本发明用富氢气体将含铁氧化物转化为铁,碳化铁生成率不小于92%。
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公开(公告)号:CN109342402A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811515453.2
申请日:2018-12-12
Applicant: 上海大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开一种基于拉曼光谱的陶瓷材料应力测量方法,通过获得对多个陶瓷试样施加不同大小的压力而产生不同的拉曼光谱图,确定拉曼光谱图的波峰位置,根据应力和拉曼光谱图波峰位置的频移量关系图可以获得陶瓷材料的拉曼应力系数,利用拉曼应力系数和内应力未知的陶瓷试样对应的拉曼光谱主峰频移量可以计算内应力未知的陶瓷试样的内应力大小。该方法还提出了一种能对陶瓷材料施加恒定应力的装置,能够保证陶瓷试样拉曼应力系数X的得出,从而根据内应力未知的陶瓷试样对应的拉曼光谱主峰频移量可以直接计算未知应力的大小,操作简便,广泛使用于脆性陶瓷材料,并且拉曼光谱不易受外界干扰,可以提高测量的精度。
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