一种吸放热耦合的制氢工艺

    公开(公告)号:CN108658040B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201810580751.3

    申请日:2018-06-07

    Applicant: 大连大学

    Abstract: 本发明涉及一种吸放热耦合的制氢工艺。本发明工艺中反应原料和水在制氢反应腔内发生吸热的化学反应,最终生成富氢产品气并由出口流出。反应原料和空气在燃烧反应腔内发生放热化学反应,最终由燃烧尾气出口流出。本发明充分利用了气流分布设计、不同反应的有效匹配,来保证反应器的高传热效率和反应温度的均匀分布,有效地实现了系统热量的合理分布及系统的稳定运行。通过原料的缓冲腔、分布腔、混合腔和分布腔的设计,解决了小型反应空间内的物料分布不均匀的问题。通过设计阀门组提高了制氢反应器的能量效率。综上,本发明提供的制氢工艺具有高的燃烧效率和传热效率,减小吸热过程和放热过程的传热阻力,具有良好的应用前景。

    一种用于甲烷催化燃烧的催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110026201A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910390576.6

    申请日:2019-05-10

    Applicant: 大连大学

    Abstract: 一种用于甲烷催化燃烧的催化剂及其制备方法,本发明将混合硝酸盐水溶液和沉淀剂水溶液分别溶于备好的微乳液油相中;随后将溶有硝酸盐和溶有沉淀剂的两份微乳液进行滴加混合,并经机械搅拌充分反应后进行静置陈化;陈化后加入破乳剂,进行搅拌破乳;待破乳完全后移除清液,抽滤并洗涤多次;将滤饼烘干并焙烧得到所需载体;将载体放入旋蒸仪中,加入配好的活性组分浸渍液,低温旋蒸;最后把产物放入马弗炉中,程序升温焙烧得甲烷催化燃烧的催化剂。本发明主要通过控制催化剂粒径的方法大幅度提高非贵金属催化剂的活性。

    一种无水制氢系统

    公开(公告)号:CN108408689A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810539306.2

    申请日:2018-05-30

    Applicant: 大连大学

    Abstract: 本发明属于氢能源的技术领域,具体涉及一种无水制氢系统。本发明制氢系统集成了燃烧、换热、重整制氢、水汽变换、一氧化碳净化、气液分离、液体收集等多个工序。综合考虑系统内燃烧反应的产物和能量,并将其与制氢反应所需物料和能量进行耦合匹配,不仅考虑了水的收集,还通过多个换热器的设计与匹配,保证了整个过程的能量效率;在外界不提供水的情况下,实现了将含氢原料向富氢气体的转化,实现了无水制氢工艺。而且在燃烧尾气排放前,通过利用催化反应与物理吸附相结合的综合处理方法,保证了工艺技术的环保性。最终产品气中主要包含氢气、氮气、二氧化碳、一氧化碳,其中一氧化碳的浓度可以控制在10ppm以下。

    一种甲醇水蒸气重整制氢催化剂及其制备方法、甲醇水蒸气重整制氢方法

    公开(公告)号:CN118616084A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410666720.5

    申请日:2024-05-28

    Abstract: 本发明提供了一种甲醇水蒸气重整制氢催化剂及其制备方法、甲醇水蒸气重整制氢方法,涉及催化材料技术领域。本发明提供的甲醇水蒸气重整制氢催化剂的制备方法,包括以下步骤:将模板剂水溶液和硅源混合,进行水热晶化,经固液分离得到MCM‑41载体;将金属固溶体和所述MCM‑41载体进行均相模板剂研磨,得到前驱体;将所述前驱体进行焙烧,得到所述甲醇水蒸气重整制氢催化剂。本发明制备方法操作简单,反应条件温和、降低了制备的复杂性,适宜规模化生产;通过均相模板剂研磨法使得活性金属颗粒能够分散于模板剂与MCM‑41载体的硅墙之间,有效抑制了活性组分的团聚,具有大量均匀分散的活性位点,提高了催化剂的催化活性和选择性。

    超结构炭球及其制备方法、应用
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118105943A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410236877.4

    申请日:2024-03-01

    Applicant: 大连大学

    Abstract: 本发明公开了一种超结构炭球及其制备方法、应用,制备方法包括:取含碳母液,按质量比加入1.0%~10.0%的改性溶液混合后喷雾成型,得到炭球前驱体;含碳母液中碳的质量含量为5.0%~20.0%;改性溶液包括甲醇、无水乙醇和乙二醇中的一种或两种以上;将炭球前驱体在活化气氛下进行活化,得到具有多孔结构的超结构炭球。通过改变原料及其比例、喷雾成型条件、活化条件等对超结构炭球的粒径大小、比表面积、孔径分布、孔径结构进行调控,实现对细菌中的抗性基因去除率达到90%~99%,有效控制医院废水中qepA和tetO基因的水平转移,对抗生素抗性基因和/或抗生素抗性菌的去除率均高达95%以上,实现医院废水近零排放。

    一种改性生物炭快速提升SNAD工艺负荷的方法

    公开(公告)号:CN117623492A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311496025.0

    申请日:2023-11-10

    Applicant: 大连大学

    Abstract: 本发明公开了一种改性生物炭快速提升SNAD工艺负荷的方法,属于资源与环境技术领域;包括:利用稀硫酸预处理生物炭;配置吡咯溶液,并加入过硫酸盐作为抗氧化剂保护吡咯不被氧化;向预处理后的生物炭溶液中加入吡咯溶液,冷冻烘干制得聚吡咯改性生物炭;向启动成功的SNAD系统内,加入聚吡咯改性生物炭,维持原曝气条件下停止进水,形成菌胶团与改性生物炭复合体;以HRT、TN负荷、上升流速等为工艺核心参数,快速提升系统氮负荷;本申请实现了SNAD工艺启动后负荷快速提升,降低了游离氨抑制风险,提高了负荷提升速率。

    一种快速恢复冷藏SNAD菌群活性的方法

    公开(公告)号:CN117448210A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311342907.1

    申请日:2023-10-17

    Applicant: 大连大学

    Abstract: 本发明属于资源与环境技术领域,公开了一种快速恢复冷藏SNAD菌群活性的方法。本发明将清洗后的SNAD菌群接种入反应器应期。投加氧化石墨烯,控制TN、NH,4限定+‑N/NOTN2、‑‑NHN浓度比4+‑N/NO、2HRT‑‑N浓度比和DO参数进入适、COD、HRT和DO参数,进入活性快速恢复阶段,并根据不同时间条件下的TN去除率要求,进入负荷提升期。按照“先提浓度、再降HRT”原则限定工艺参数直至SNAD菌群恢复活性。可以实现冷藏SNAD菌群活性快速恢复,SNAD工艺快速启动。

    一种催化燃烧储放氢装置及方法

    公开(公告)号:CN114251653A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111590805.2

    申请日:2021-12-23

    Applicant: 大连大学

    Abstract: 本发明涉及氢气制备及储存技术领域,特别涉及一种催化燃烧储放氢装置及方法。所述装置包括储放氢反应器以及设置于反应器内的至少一个反应模块;所述反应模块包括催化燃烧腔、储放氢反应腔;所述催化燃烧腔与储放氢反应腔由内向外交替设置,各腔室之间均通过隔板阻隔并相互封闭。本发明提高了氢气储运过程中的效率和安全性,全程绿色无污染,且不需要外加电源进行,大大简化了氢气的储运过程。

    一种适合于净化印染废水的催化氧化反应器

    公开(公告)号:CN114229988A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111629186.3

    申请日:2021-12-28

    Applicant: 大连大学

    Abstract: 本发明公开了一种适合于净化印染废水的催化氧化反应器,涉及印染废水净化技术领域,包括反应器本体,所述反应器本体内由内至外设置有内腔体和外腔体,所述内腔体的底部设置有底部入口,所述底部入口能够通入印染废水,所述内腔体由下至上依次设置有液气混合区、催化氧化主反应区和文丘里混合区,所述内腔体的顶部与所述外腔体的顶部连通;所述外腔体由上至下依次设置有催化氧化后反应区和后处理区,所述后处理区上设置有净化水出口;所述反应器本体上还设置有臭氧入口,所述臭氧入口与所述内腔体连通。本发明能够提高印染废水的处理效果,而且结构紧凑,实现反应器的小型化。

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