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公开(公告)号:CN115716660A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211258395.6
申请日:2022-10-14
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公布了一种复合三元金属氧化物载氧体材料及其制备方法和用途,属于废旧锂电池回收再利用、化学链载氧体制备技术领域。将废旧三元锂电池依次经过放电、拆解出正极、正极材料与铝箔分离、高温焙烧等流程后得到NiCoMnOx的复合三元金属氧化物。该方法操作工艺简单,回收再利用废弃三元锂电池,并且制得的NiCoMnOx复合三元金属氧化物能够作为载氧体在化学链过程中得以应用,助力燃料转化,具有优异的应用前景。
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公开(公告)号:CN113332969B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110458342.8
申请日:2021-04-27
Applicant: 东南大学
IPC: B01J21/04 , B01J23/755 , B01D53/48 , B01D53/86
Abstract: 本发明公开了一种羰基硫水解反应中可提高抗失活性能的催化剂的制备方法,包括以下步骤:步骤1)向氧化铝引入有序介孔孔道,并扩大介孔孔径,获得扩大介孔孔径的有序介孔氧化铝。提供一种羰基硫水解反应中可提高抗失活性能的催化剂的制备方法,所制备的催化剂材料具有较好的催化羰基硫水解反应的能力和抗失活性能,且反应性能非常稳定,在高炉煤气羰基硫脱除工艺中具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114853076A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210475394.0
申请日:2022-04-29
Applicant: 东南大学
IPC: C01G49/00
Abstract: 本发明涉及一种锰修饰铁基载氧体颗粒及其制备方法,包括以下步骤:步骤1:将含铁元素的物质颗粒和含锰元素的物质粉末,混合均匀后,将混合物进行高温煅烧;步骤2:将高温煅烧后的混合物冷却至常温后,去除含锰元素的物质粉末,即得锰修饰铁基载氧体颗粒;本发明制备工艺简单、易操作,且成本低,其制备出的锰修饰铁基载氧体颗粒机械强度高、燃料燃烧效率和转化率高,为化学链燃烧技术的持续高效的发展提供了保障。
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公开(公告)号:CN109133103B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201811079936.2
申请日:2018-09-14
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种铁基载氧体化学链制氨方法,通过铁基载氧体的氧化还原实现氨气持续稳定的制备,共分为三个阶段:1)载氧体水解阶段,在水解反应器中采用水蒸气将氮化铁水解,得到高纯度氨气,同时生成铁氧化物;2)载氧体氧化阶段:水解反应后生成的铁氧化物进入空气反应器,在空气作用下进一步氧化成高价态的Fe2O3与欠氧氮气;3)载氧体还原阶段:在氮气、焦炭共同作用下,将氧化铁还原为氮化铁,同时生成CO或CO2气体。该方法采用水蒸气、焦炭和氮气为原料,制备高品质氨气同时也得到副产物CO气体,突破了采用高温高压催化剂条件的哈伯法制氨,为氨气的制备提供了新思路。
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公开(公告)号:CN111911934A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010739506.X
申请日:2020-07-28
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种利用载氧体辅助回转窑燃烧处理危险废弃物的方法,包括:将载氧体同危险废弃物合理配伍后加入回转窑主燃室,利用载氧体吸收释放氧的特性和催化剂性能,提高主燃室内氧气分布的均匀性,使危险废弃物与氧气在时间与空间上得到充分的混合,提高燃烧效率,降低主燃室有害气体的生成与排放;回转窑排出含载氧体的灰渣经冷渣机后进入分离装置,将载氧体从灰渣中分离后输送至回转窑,实现载氧体的循环利用;灰渣输送出进行熔融处理;本发明方法的实现,有利于促进危险废弃物的充分燃烧、燃尽,提高主燃室内氧气和温度分布的均匀性,克服了现有回转窑焚烧技术烟气排放浓度不稳定,超标频繁的问题。
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公开(公告)号:CN106215682B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201610638507.9
申请日:2016-08-05
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种面向燃气机组热电冷三联产系统的CO2捕捉方法,该方法中,将空气送入压气机(1)内,压缩至指定压力后送入燃气轮机或内燃机(2)中,压缩后的空气在燃气轮机或内燃机中与喷入的天然气混合燃烧,形成高温高压的燃气,燃气膨胀做功,推动叶轮旋转,进而带动发电机(3)发电;燃气轮机或内燃机(2)的出口与碳酸化反应器(4)的底部连接,用于将燃气轮机或内燃机产生的富含大量CO2的燃气通入碳酸化反应器中,进而脱除燃气中的CO2。本发明结合钙循环工艺高效捕集CO2的优势和热电冷联产系统能量梯级利用的特点,将钙循环工艺与热电冷联产系统进行耦合,实现了热电冷联产系统的零碳排放和获得了高浓度的可供压缩储存的CO2和N2。
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公开(公告)号:CN106194283B
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201610825258.4
申请日:2016-09-14
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02B30/625 , Y02E20/14 , Y02P80/15
Abstract: 本发明公开一种低能耗实现燃气机组热电冷三联产零碳排放的方法,该方法中,空气经压气机(1)压缩后送入燃气轮机或内燃机(2)中,随后与喷入的天然气燃烧,生成高温高压的燃气推动叶轮旋转,带动发电机(3)发电;燃气轮机或内燃机的出口与碳酸化炉(4)的底部连接,用于将燃气轮机或内燃机生成的富含大量CO2的燃气通入碳酸化炉中,进而脱除燃气中的CO2;碳酸化后的钙基吸收剂送入煅烧炉/燃料反应器中煅烧再生,由天然气的化学链燃烧提供所需热量。本发明将钙循环工艺、燃气机组热电冷三联产系统和化学链燃烧进行了深层次耦合,低能耗地实现了燃气机组热电冷三联产系统的零碳排放,同时可以获得高浓度的可供压缩储存的CO2和N2。
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公开(公告)号:CN106596427A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611159347.6
申请日:2016-12-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种工业废气中SO3在线测量装置和方法,装置包括烟气采样系统、控制冷凝系统、液相处理系统、离子检测系统、数字控制系统等五个系统。本装置采用等温取样,烟气经旋风分离器和石英棉滤网去除飞灰,控制冷凝后进行液相处理,利用铬酸钡冷法将硫酸根离子转化为黄色铬酸根离子通过分光光度计进行检测,数字控制系统进行数据接收和处理,计算出三氧化硫浓度。本发明实现了工业废气中SO3的在线测量,可以为火电厂提供实时酸雾排放情况,便于火电厂进行参数控制,提高锅炉运行的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN106215682A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610638507.9
申请日:2016-08-05
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02A50/2342 , Y02C10/04 , Y02E20/14 , Y02P20/123 , Y02P20/124 , Y02P20/129 , Y02P20/152 , Y02P40/145 , Y02P40/18 , Y02T10/16 , B01D53/81 , B01D53/62 , B01D53/96 , B01D2251/404 , B01D2257/504 , C01B21/0416 , C01B2210/0004 , C04B7/24 , F02B63/04 , F02C6/00
Abstract: 本发明公开一种面向燃气机组热电冷三联产系统的CO2捕捉方法,该方法中,将空气送入压气机(1)内,压缩至指定压力后送入燃气轮机或内燃机(2)中,压缩后的空气在燃气轮机或内燃机中与喷入的天然气混合燃烧,形成高温高压的燃气,燃气膨胀做功,推动叶轮旋转,进而带动发电机(3)发电;燃气轮机或内燃机(2)的出口与碳酸化反应器(4)的底部连接,用于将燃气轮机或内燃机产生的富含大量CO2的燃气通入碳酸化反应器中,进而脱除燃气中的CO2。本发明结合钙循环工艺高效捕集CO2的优势和热电冷联产系统能量梯级利用的特点,将钙循环工艺与热电冷联产系统进行耦合,实现了热电冷联产系统的零碳排放和获得了高浓度的可供压缩储存的CO2和N2。
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公开(公告)号:CN105944528A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610320123.2
申请日:2016-05-13
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02A50/2342 , Y02C10/04 , B01D53/62 , B01D53/81 , B01D53/96 , B01D2251/404 , B01D2251/602 , B01D2257/504
Abstract: 本发明公开一种利用Ca/Cu基复合颗粒捕集烟气中CO2的装置及方法,该装置中,煅烧反应器(6)底部布置有布风板(2)、第二排渣管(23’)及引入流化气的循环风机(1),侧边密相区分别布置有燃料进口(3)和颗粒进口(4);煅烧反应器(6)上部与第一旋风分离器(7)相连;所述的第一旋风分离器(7)上端分两路,一路与循环风机(1)相连,一路经同轴压缩机(9)压缩,同轴压缩机(9)与膨胀机(11)通过主轴(10)连接。本发明利用Ca/Cu基复合颗粒循环即可实现烟气CO2捕集及燃料燃烧供氧,无需引入纯氧,降低成本。并利用加压烟气反应器实现复合颗粒吸、释氧速率匹配。
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