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公开(公告)号:CN117959883A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311859795.7
申请日:2023-12-30
Applicant: 浙江思欣通氢能科技有限公司
IPC: B01D53/053 , H01M8/0612 , H01M8/04007 , C10L3/10 , C01B3/48 , C01B3/56 , C01B32/50
Abstract: 本发明公开了一种绿电辅热天然气重整制氢耦合碳捕集的撬装装置及工艺,涉及天然气制氢及二氧化碳捕集领域,撬装装置依次包括进料及预热单元、脱硫单元、重整单元、变换单元、水管理单元、变压吸附提氢及二氧化碳捕集单元。该装置可在高温高空速下操作,反应速度快,效率高;采用绿电辅助供热,改变传统蒸气重整制氢装置采用原料天然气做燃气的供热途径,合理利用绿电;设置两级PSA,在制取燃料电池氢气的同时进行CO2捕集,实现天然气制氢过程的绿色经济性;该装置优化工艺流程,能量利用合理,能源转化效率高,结构紧凑,占地面积小,自主可控程度高。
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公开(公告)号:CN115445598B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202211080029.6
申请日:2022-09-05
Applicant: 浙江思欣通氢能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种改性的α‑氧化铝载体及其制备方法和应用,改性α‑氧化铝载体中镁元素含量为0.5~5wt%、钙元素含量为2~8wt%。该改性α‑氧化铝载体具体制备方法是将可溶性镁盐、钙盐、硝酸溶于水中得到混合盐溶液,然后将混合盐溶液加入到含有α‑氧化铝、拟薄水铝石、氧化钙、聚乙二醇、田菁粉的混合固体粉末中,通过混捏、挤条成型、干燥、焙烧等过程制备得到成型的高比表面积改性α‑氧化铝载体。采用上述改性α‑氧化铝载体制备甲烷蒸气重整催化剂时,与商业催化剂相比,本发明改性α‑氧化铝载体制备的催化剂具有更高的甲烷转化活性、更好的活性稳定性。
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公开(公告)号:CN114249299B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202111320453.9
申请日:2021-11-09
Applicant: 浙江思欣通氢能科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种富甲烷气等离子多重整反应催化剂预处理方法,该方法包括等离子多重整反应系统和基于所述等离子多重整反应系统工作的催化剂预处理过程,等离子多重整反应系统包括反应器、换热器、各物流调节阀及工艺管线,等离子重整反应器内设有电极、换热夹套和内部换热管道,在电极的下方装填催化剂;催化剂预处理过程包括等离子体启动步骤和通过调整空燃比、蒸气碳比来控制升温速率完成催化剂预处理且无需降温操作的催化剂床层升温稳定步骤,通过调整空燃比、蒸气碳比来控制升温速率,催化剂预处理完成后无需降温操作,可直接切入正常反应工序,整个预处理方法无需使用常规还原所用到的H2,且不需要外部加热,简化了整体工艺流程。
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公开(公告)号:CN116712972B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202310356627.X
申请日:2023-03-31
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江思欣通氢能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于CO吸附的含Cu+吸附剂及其制备方法和应用。所述含Cu+吸附剂是通过将含Cu+前驱体和碳载体液相混合后充分分散均匀,所得浆液经过滤、干燥得到吸附剂前驱体,吸附剂前驱体在惰性气氛中经高温焙烧处理获得,所述含Cu+吸附剂不含含Cu0或Cu2+物种的晶相;所述碳载体的比表面积不低于800m2g‑1,其中外比表面积所占比例不低于45%;所述碳载体的表面羧基量不低于0.0012mmol/m2。本发明实现了Cu+物种在该碳载体表面的高度分散,避免形成其他含Cu0或Cu2+物种的晶相,从而解决现有碳载体载铜吸附剂制备过程中容易使Cu+离子发生氧化或还原反应形成其他含铜晶相、从而导致其CO吸附量低等问题。
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公开(公告)号:CN116253286B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202310034651.1
申请日:2023-01-10
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江思欣通氢能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种Fe基载氧体的制备方法,其包括如下步骤:(a)取拟薄水铝石粉末均匀分散于无机盐水溶液中,搅拌得到酸性胶体;b)将沉淀剂溶于去离子水中得到碱液;(c)将碱液滴加到酸性胶体中反应得到铁铝沉淀混浆;(d)将混浆老化;(e)对铁铝混浆进行洗涤抽滤后得到湿前驱体,干燥后研磨得到前驱体粉末;(f)将胶溶剂、助挤剂溶于去离子水得到捏合液;(g)将捏合液滴加到前驱体粉末和黏结剂中不断挤压捏合,得到湿粉团;(h)将湿粉团挤成粗细均匀的湿条状物,处理得到生坯;(i)将该生坯高温焙烧得到Fe基载氧体。本发明得到的Fe基载氧体具有活性组分与氧化铝粒子结合紧密、机械强度高的特点。
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公开(公告)号:CN118028853A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410301439.1
申请日:2024-03-15
Applicant: 浙江思欣通氢能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电解水制氢用电解槽,包括槽体,槽体上设置有端板,阴极室,阳极室,阴极,阴极室导电性框体,阳极,阳极室导电性框体,导电性框体上均设置有供气体和电解液流过的通道,槽体的下方设置有电解液入口管,槽体的上方设置有氢气出口管和氧气出口管,阴极室和阳极室之间设置有绝缘层和隔膜层,每片阴极通过阴极电源接线柱与阴极电源螺栓连接,阴极电源螺栓连接直流电解电源的负极,每片阳极通过阳极电源接线柱与阳极电源螺栓连接,阳极电源螺栓连接直流电解电源的正极。本发明的电解槽,结构简单紧凑,没有双极板,建设投资省;阴极与阳极的间距小,电解效率高;流道结构简单、压降小,产生的气体不易滞留在电解槽中。
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公开(公告)号:CN116712972A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310356627.X
申请日:2023-03-31
Applicant: 浙江工业大学 , 浙江思欣通氢能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于CO吸附的含Cu+吸附剂及其制备方法和应用。所述含Cu+吸附剂是通过将含Cu+前驱体和碳载体液相混合后充分分散均匀,所得浆液经过滤、干燥得到吸附剂前驱体,吸附剂前驱体在惰性气氛中经高温焙烧处理获得,所述含Cu+吸附剂不含含Cu0或Cu2+物种的晶相;所述碳载体的比表面积不低于800m2g‑1,其中外比表面积所占比例不低于45%;所述碳载体的表面羧基量不低于0.0012mmol/m2。本发明实现了Cu+物种在该碳载体表面的高度分散,避免形成其他含Cu0或Cu2+物种的晶相,从而解决现有碳载体载铜吸附剂制备过程中容易使Cu+离子发生氧化或还原反应形成其他含铜晶相、从而导致其CO吸附量低等问题。
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公开(公告)号:CN118976532A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411057997.4
申请日:2024-08-02
Applicant: 中国神华煤制油化工有限公司 , 中国神华煤制油化工有限公司上海研究院 , 浙江思欣通氢能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种加氢改质催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法包括:(1)配制适量活性金属溶液并采用浸渍法将活性金属浸渍在分子筛上,然后干燥以得到浸渍分子筛待用;(2)称取适量的氧化铝粉末、田菁粉、柠檬酸和硝酸溶液混捏均匀,得到混捏料;(3)将步骤(1)中的浸渍分子筛与步骤(2)中的混捏料混合均匀得到混合料,并在挤条机上混捏成型,然后干燥、焙烧得到载体;(4)再次配制一定量的活性金属溶液,并采用渍法将活性金属浸渍至步骤(3)的载体上,然后干燥、焙烧获得所述加氢改质催化剂。本发明可以提高油品中芳烃和环烷烃开环转化效率,减少二次裂化反应发生,加氢裂化反应产物的选择性更好。
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公开(公告)号:CN118723930A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411226676.2
申请日:2024-09-03
Applicant: 浙江思欣通氢能科技有限公司
IPC: C01B3/38
Abstract: 本发明涉及天然气制氢技术领域,公开了一种换热式天然气重整反应器及其余热利用工艺,余热利用工艺包括空气预热器,蒸汽发生器,原料混合气预热器,预反应器和换热式重整反应器,换热式重整反应器由炉体、反应管、分配器、集合器、燃烧器、保温罩、连接管线及法兰等组成,反应管内装填有重整催化剂。该重整反应器可在高温、高压、高空速下操作,反应速度快,效率高;合理的烟气流道设计,使高温烟气和反应管充分换热;反应管可拆卸,方便催化剂的装卸,设有分配器和集合器保证了气流的均匀分配,减少了反应器所需的耐高温材料,节省成本,适合于中小型撬装制氢设备;余热系统设有多级换热,充分利用了高位重整气和烟气能量,能量转化效率高。
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公开(公告)号:CN119524861A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202510088423.1
申请日:2025-01-21
Applicant: 宁波广昌达新材料有限公司 , 浙江思欣通氢能科技有限公司
Abstract: 本申请涉及催化剂材料领域,具体涉及一种改性铜锌铝催化剂及其制备方法和应用。一种改性铜锌铝催化剂的制备方法,包括:先将硝酸锌和硝酸铝配成盐溶液a,第一沉淀剂配成碱溶液b,两种溶液制成水滑石沉淀物;再将硝酸铜、硝酸锌和硝酸铝配成盐溶液A,第二沉淀剂配成碱溶液B,两种溶液制成第二沉淀物;然后将水滑石沉淀物和α‑氧化铝一起同第二沉淀物反应老化,制成前驱体;将前驱体浸渍在硝酸钠或硝酸镁溶液中,最后分别制成Na改性铜锌铝催化剂、Mg改性铜锌铝催化剂。本申请采取三次沉淀的方式以及双铝源的引入,提高了催化剂的稳定性和催化效率;硝酸钠或硝酸镁溶液的浸渍处理,提高了催化剂在有机醇转化反应中的活性和有机醛的选择性。
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