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公开(公告)号:CN119333728A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411441584.6
申请日:2024-10-16
Applicant: 陕西氢能研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及加氢技术领域,且公开了一种氢衍生物站内制氢加氢站及运行方法,本发明氢衍生物站内制氢加氢站由氢衍生物制氢端、缓冲升压系统、低压储罐、高压压缩机、多级高压储罐、预冷系统、加注模块组成,本发明还公开了一种氢衍生物站内制氢加氢站运行方法,包括氢燃料电池汽车与加氢站信息互通;基于车辆信息形成加氢站未来加注需求曲线,氢燃料电池汽车可以选择的到站加注时间;加氢站结合形成的未来加注需求曲线进行站内制氢反馈生产;站内控制系统控制进行升压储存;车辆到站,加注模块进行分级取气加注。本发明使站内高压气态氢处于一个固定范围,站内气态氢余量降低,保证加氢站安全等级,降低了站内储罐成本与压缩能耗。
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公开(公告)号:CN119082801A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411578535.7
申请日:2024-11-07
Applicant: 陕西氢能研究院有限公司
IPC: C25B15/023 , C25B1/04 , G01N30/02 , G01M3/26
Abstract: 本发明涉及电解水制氢检测设备技术领域,且公开了一种水质对电解水制氢影响检测系统及使用方法,包括:罐体;单电解池电解制氢系统,设置在罐体的氢气进入端;分析检测系统,设置在罐体的氢气排出端;惰性气体吹扫系统,包括:惰性气体瓶和惰性气体控压罐;在使用时,本系统能够以低成本方式实现水质对电解水制氢影响评价,避免了直接在工业装置上进行评价,造成制氢工业装置毁坏将带来不可估量的损失;同时使用小面积电解池所获得数据,可用于指导工业生产,为扩展电解水水源问题提供依据;解决了现有水质检测系统监测参数单一,难以满足电解水制氢对水质的高要求的问题。
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公开(公告)号:CN119746881A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510183627.3
申请日:2025-02-19
Applicant: 陕西氢能研究院有限公司
IPC: B01J23/887 , B01J35/27 , C01B3/26
Abstract: 本发明涉及甲烷裂解制氢技术领域,且公开了一种金属修饰Co‑Bi液态合金催化剂,所述催化剂以Co为活性组分,以Bi低熔点金属为溶剂,以第三金属M为助剂;本发明还公开了制备所述催化剂的方法,包括:将钴盐焙烧生成氧化钴,后形成CoO‑MOX混合物粉末,最后在N2和H2气氛下,CoO‑MOX粉末与单质Bi混合从而得到钴铋三元液态合金催化剂;本发明还公开了将所述催化剂应用于甲烷裂解制氢的方法,包括:预热炉加热到一定温度,通入纯甲烷气体,反应过程中为常压,温度为500~700℃,甲烷空速为1~100mL/g·min,反应结束后在N2气氛下降至室温,碳产物待冷却后从反应管内取出。本发明公开的催化剂具有活性高、稳定性好、甲烷裂解能力强、反应条件温和、制备工艺简单、寿命长等优点。
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公开(公告)号:CN118874483A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410499832.6
申请日:2024-04-24
Applicant: 陕西氢能研究院有限公司
IPC: B01J23/889 , B01J23/83 , B01J23/78 , B01J23/755 , B01J37/08 , B01J37/02 , B01J37/30 , B01J21/18 , C01B3/26 , C07C1/12 , C07C9/04
Abstract: 本发明公开了甲烷裂解制氢催化剂的制备方法,包括以Fe‑Ni为活性组分制成催化剂前驱体,以过渡金属为助剂金属源制成助剂水溶液,采用等体积浸渍法将催化剂前驱体加入助剂水溶液中静置老化,最后干燥、焙烧,即制得甲烷裂解制氢催化剂;本发明还公开了甲烷裂解制氢催化剂的应用,包括将甲烷裂解制氢催化剂置于管式炉中,先通入氩气置换空气后通入甲烷,加热进行反应,收集高纯氢气,反应结束后在氩气氛下降至室温,即制得碳纳米管金属材料,该方法避免了甲烷裂解产生的无定形碳堵塞或者覆盖催化剂活性位点,减缓了金属活性组分的流失、聚集或烧结,提高了催化剂活性、稳定性和抗积碳能力,生成的高纯氢气可以直接用于氢燃料电池。
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公开(公告)号:CN118437347A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410499631.6
申请日:2024-04-24
Applicant: 陕西氢能研究院有限公司
IPC: B01J23/889 , B01J23/83 , B01J23/755 , B01J23/80 , C07C1/04 , C07C9/04
Abstract: 本发明公开了用于二氧化碳甲烷化反应的催化剂,为碳纳米管金属材料,包括碳纳米管和金属颗粒,金属颗粒上原位生长碳纳米管,金属颗粒为Fe‑Ni‑M,M为Zr、Co、La、Cu、Mn或Zn,本发明还公开了用于二氧化碳甲烷化反应催化剂的制备方法及应用,包括将含Fe、Ni和M的甲烷裂解催化剂置于管式炉中,先通入氩气置换空气后通入甲烷,加热进行反应,收集高纯氢气,反应结束后在氩气氛下降至室温,即获得二氧化碳甲烷化反应催化剂;二氧化碳甲烷化反应催化剂的应用,包括在固定床反应器中,将二氧化碳甲烷化反应催化剂升温还原后,通入反应气生成甲烷,该二氧化碳甲烷化反应催化剂具有稳定性好、活性高、绿色高效的优点。
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公开(公告)号:CN119349508A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411495414.6
申请日:2024-10-25
Applicant: 陕西氢能研究院有限公司
IPC: C01B3/48
Abstract: 本发明涉及化石能源制氢技术领域,且公开了一种热电联产耦合天然气重整制氢系统及控制方法。本发明的热电联产耦合天然气重整制氢系统包括:原料预处理单元、天然气转化单元、热电联产单元、中低温变换单元以及气体分离单元;本发明的热电联产耦合天然气制氢控制方法,包括:计算热电联产的热量和电量分配比,与稳态工况下的水蒸气需求量进行对比,根据比较结果进行操作选择,计算热电联产的热量和电量分配比,得到热量和电量的最终分配比,实现热电联产单元蒸汽和电量的稳定供给。本发明实现了能量的梯级利用,增加了余热利用多样性,提高了天然气制氢过程的热量利用效率。
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公开(公告)号:CN119056445A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411247951.9
申请日:2024-09-06
Applicant: 陕西氢能研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及光催化技术领域,且公开了一种超薄核壳结构光催化剂及其制备方法和应用,本发明的超薄核壳结构光催化剂为混合双金属等离激元纳米结构材料,由边长为18nm~48nm的Ag纳米立方体和平均厚度为1nm~4nm的Au外壳组成,所述光催化剂Ag/Au质量比为0.45%~3.80%。本发明还公开了所述光催化剂的制备方法,包括首先采用多元醇还原法合成边缘长度可控的Ag纳米立方体核心,然后通过原位光沉积法在Ag纳米立方体表面外延生长一层均匀且超薄的Au外壳,获得具有超薄核壳结构光催剂。本发明将所述光催化剂应用于光催化二氧化碳还原产甲烷,解决了传统单组分等离激元金属纳米粒子催化剂存在的热载流子分离效率低、热电子难以高效利用的问题。
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公开(公告)号:CN118419872A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410679401.8
申请日:2024-05-29
Applicant: 陕西氢能研究院有限公司
IPC: C01B23/00
Abstract: 本发明公开了无氧脱氢的氦气回收工艺,采用一种无氧脱氢氦气回收设备,粗氦分离单元通过富氢粗氦气管道连通有粗氦脱氢单元,粗氦脱氢单元通过脱氢有机溶剂管道和载氢有机溶剂管道连通有溶剂再生单元,粗氦脱氢单元通过痕氢粗氦气管道连通有低温吸附单元,步骤如下:1:采用粗氦分离单元对不凝气进行粗氦气提取,得富氢粗氦气;2:采用粗氦脱氢单元对富氢粗氦气进行脱氢处理,将氢组分脱除至ppm级含量,得到痕氢粗氦气;3:采用低温吸附单元对痕氢粗氦气进行进一步提纯,得到高纯氦气,直接排放至大气即可。本发明提供的无氧脱氢的氦气回收工艺,解决了现有技术通过加氧气或者加空气进行脱氢,此反应过程中容易发生危险的问题。
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公开(公告)号:CN119381478A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411468271.X
申请日:2024-10-21
Applicant: 陕西氢能研究院有限公司
IPC: H01M8/04119 , H01M8/04029 , H01M8/04014 , H01M8/04007
Abstract: 本发明涉及氢燃料电池技术领域,且公开了一种燃料电池增湿装置、燃料电池发电系统及气体增湿方法。本发明通过一端为敞口的内筒和外筒,以及设在两筒间的进水管路、出气管路、进气管路以及填料层相互配合,实现为气体加湿的目的。本发明还公开了一种气体增湿的方法,包括以下步骤:测量燃料电池气体增湿控温装置与气体中水的分配关系;通过将外筒底部水体输送至填料层上部启动气体的增湿过程;通过给外筒底部水体升温或降温调控气体的温度和湿度。本发明通过内筒圆孔状溢流型液体分布器和金属丝网填料交替作用,实现高效增湿控温。
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公开(公告)号:CN119352054A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411533739.9
申请日:2024-10-31
Applicant: 陕西氢能研究院有限公司
IPC: C25B9/60 , C25B9/05 , C25B11/036
Abstract: 本发明涉及电解制氢技术领域,且公开了一种双极板密封方法、结构及碱性电解槽,本发明密封方法包括:在双极板两个接触板面间分别设置密封结构的第一密封单体和第二蜜蜂单体;双极板密封时,第三密封单体伸入第一密封部件和第二密封部件接触面间隙;确保与槽体底部、槽盖之间有一定的压力,然后再根据实际需要调整拉杆长度;观察气泡的大小、产量等指标,调整拉杆长度;双极板拆开时,第三密封单体从第一密封部件和第二密封部件的接触面伸出,第三密封单体恢复原状。本发明还公开了一种双极板密封结构,包括密封凸块,密封凹槽,以及密封凹槽耳部。本发明利用密封材料弥补两接触面的微小间隙,防止气液逃逸泄漏,实现良好的密封效果。
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