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公开(公告)号:CN113283052A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110406405.5
申请日:2021-04-15
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种飞灰含碳量软测量方法及燃煤锅炉燃烧优化方法和系统,飞灰含碳量软测量方法包括以下步骤:步骤1、采集多个基本工况下的燃煤锅炉的历史运行参数,并建立多个基本工况下的历史烟道CO浓度与历史飞灰含碳量之间的关联关系;步骤2、确定燃煤锅炉的实时工况和实时运行参数,并根据实时运行参数和所述步骤1中建立的关联关系计算对应实时工况下的实时飞灰含碳量。本发明基于燃煤锅炉的飞灰含碳量提出了一种锅炉燃烧优化方法,从而根据燃煤锅炉的实时飞灰含碳量调整锅炉的总风量,最终实现了锅炉燃烧的优化,提高了锅炉燃烧性能。
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公开(公告)号:CN114618515B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202210260645.3
申请日:2022-03-16
Applicant: 华中科技大学
IPC: B01J23/889 , C01B3/32
Abstract: 本发明属于低温制氢技术领域,具体涉及一种低温制氢催化剂及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:1)获取洁净的具有高电阻率的泡沫金属板;2)制备负载Mn和Co的泡沫金属板;3)在所述负载Mn和Co的泡沫金属板上原位生长纳米碳成分,得到待纯化催化剂材料,其中,Mn和Co分散在纳米碳成分的表面,纳米碳成分负载在泡沫金属板上;4)将所述的待纯化催化剂材料进行纯化,得到所述的低温制氢催化剂。泡沫金属板和纳米碳材料具有优异的导热和导电性能,在泡沫金属板两端通电发热,热量和电流同时作用于分散在纳米碳材料上的Mn‑Co活性位上,从而发生热‑电协同催化制氢反应。
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公开(公告)号:CN117380238A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311168870.5
申请日:2023-09-11
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种钢铁工业用负载型宽温抗硫抗水、耐CO型SCR脱硝催化剂及其制备方法与应用,属于催化剂技术领域。SCR脱硝催化剂先后通过溶胶‑凝胶法和超声浸渍法制备得到,首先采用溶胶‑凝胶法制备了N掺杂TiO2载体,然后将磷氧化物和钒氧化物通过分步超声浸渍法负载至N掺杂的TiO2载体上。本发明所述催化剂具备优良的宽温区脱硝活性及抗硫抗水性能,且在CO浓度较高的烟气环境下表现出稳定的脱硝活性。适用于钢铁工业等烟气温度跨度较大,且SO2、H2O及CO浓度较高的烟气条件。
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公开(公告)号:CN114618515A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210260645.3
申请日:2022-03-16
Applicant: 华中科技大学
IPC: B01J23/889 , C01B3/32
Abstract: 本发明属于低温制氢技术领域,具体涉及一种低温制氢催化剂及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:1)获取洁净的具有高电阻率的泡沫金属板;2)制备负载Mn和Co的泡沫金属板;3)在所述负载Mn和Co的泡沫金属板上原位生长纳米碳成分,得到待纯化催化剂材料,其中,Mn和Co分散在纳米碳成分的表面,纳米碳成分负载在泡沫金属板上;4)将所述的待纯化催化剂材料进行纯化,得到所述的低温制氢催化剂。泡沫金属板和纳米碳材料具有优异的导热和导电性能,在泡沫金属板两端通电发热,热量和电流同时作用于分散在纳米碳材料上的Mn‑Co活性位上,从而发生热‑电协同催化制氢反应。
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