一种钙镁离子原位固碳强化电解水煤浆制氢的方法

    公开(公告)号:CN118880352A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410937806.7

    申请日:2024-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种钙镁离子原位固碳强化电解水煤浆制氢的方法,涉及电解水煤浆制氢技术领域,该方法包括以下步骤:(1)将原煤依次进行破碎、研磨和筛分,得细化煤粉;(2)将步骤(1)所得细化煤粉、次氯酸钠粉末和可溶性钙盐或镁盐加入氢氧化钠溶液中并超声,得水煤浆;(3)将步骤(2)所得水煤浆作为阳极电解液,氢氧化钠溶液作为阴极电解液,在电解槽中电解制氢。该方法利用钙镁离子原位矿化电解水煤浆的过程中生成的二氧化碳,从而促进化学平衡移动和降低系统电阻,提高了电解制氢效率,解决了制氢过程中电解效率低、能耗高、产氢速率慢和二氧化碳排放的问题。

    生物天然气原位加热用的多级孔磁性催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN118663264A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410687458.2

    申请日:2024-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种生物天然气原位加热用的多级孔磁性催化剂的制备方法,涉及生物天然气干重整制氢技术领域。该制备方法包括以下步骤:将微晶纤维素、聚醚P123和异丙醇铝加入去离子水中加热搅拌,调节pH值直至形成凝胶溶液,过滤后进行干燥,然后研磨成粉末并焙烧,得大孔载体颗粒,再将大孔载体颗粒分散于乙酸镍水溶液中,将所得浆状物干燥并焙烧,粉碎过筛后压制,得生物天然气原位加热用的多级孔磁性催化剂。通过该方法制得的多级孔磁性催化剂的比表面积提高,负载活性位点增加,传质阻力减小,具有可再生性和生物降解性,有效解决了现有生物天然气干重整制氢技术使用的催化剂容易产生积碳、磁热效率低下和孔隙结构单一的问题。

    一种原煤浮选-电解联用分质资源化利用的方法

    公开(公告)号:CN119465186B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510055223.6

    申请日:2025-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种原煤浮选‑电解联用分质资源化利用的方法,涉及煤炭分选技术领域,该方法包括以下步骤:将原煤破碎和磨矿处理,浮选分离,得精煤和尾煤浆;将尾煤浆与氢氧化钠溶液混合作为阳极电解液,氢氧化钠溶液作为阴极电解液进行电解,阴极还原制得氢气;将阳极液过滤分离,洗涤干燥,得无机盐产品;将滤液及洗涤的溶液混合后浓缩,酸化至pH=3,经过滤、洗涤和真空干燥,得水不溶酸;再将滤液酸化至pH=1.5,经萃取、浓缩和真空干燥,得固态水溶酸。该方法将浮选与电解联用,不仅提高了煤炭资源的利用效率,简化了工艺流程,降低了成本,还通过副产高价值产品提升了整体经济效益,并实现了更为环保的煤炭分选与利用方式。

    一种基于脉冲电催化的水煤浆电解制氢方法

    公开(公告)号:CN119800376A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510250803.0

    申请日:2025-03-04

    Abstract: 本发明提供了基于脉冲电催化的水煤浆电解制氢方法,属于氢能制取技术领域。方法,包括步骤:S1、将煤粉和第一酸溶液混合,获得水煤浆;S2、以水煤浆作为阳极电解液,以第二酸溶液作为阴极电解液,组成电解池制氢装置;S3、对电解池制氢装置的阳极进行脉冲供电,在温度为60~80℃的条件下进行电解制氢;其中,脉冲供电方法为阳极电位1.4~1.8V,静息电位为0V,脉冲频率为0.4~0.6Hz,脉冲占空比为40~60%。采用脉冲供电方式,能够有效降低电极极化现象,使电解过程更加顺畅,从而显著提高电解效率。

    一种气泡分离装置及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119753715A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202510078999.X

    申请日:2025-01-17

    Abstract: 本发明提供了一种气泡分离装置,并将其与电解水制氢的工作电极相连接,应用于工作电极表面产生的气泡的分离以及定向调控。本发明中利用相邻通槽之间的三角形区域形成气泡分离通道,该气泡分离通道能够产生非对称拉普拉斯压力梯度,从而推动气泡沿特定方向移动。同时,超疏水‑润滑复合涂层具备出色的亲气性和润滑性能,不仅提供了良好的气泡吸附条件,还通过表面润滑效应降低了气泡在表面运动时的摩擦阻力,确保气泡能够快速实现定向调控转移。工作电极表面生成的氢气泡趋向于超疏水‑润滑复合涂层表面移动转移到气泡分离通道,利用气泡分离通道的非对称性,通过自驱动的“移动‑兼并‑再动”循环过程定向移动被高效收集至目标位置。

    一种原煤浮选-电解联用分质资源化利用的方法

    公开(公告)号:CN119465186A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202510055223.6

    申请日:2025-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种原煤浮选‑电解联用分质资源化利用的方法,涉及煤炭分选技术领域,该方法包括以下步骤:将原煤破碎和磨矿处理,浮选分离,得精煤和尾煤浆;将尾煤浆与氢氧化钠溶液混合作为阳极电解液,氢氧化钠溶液作为阴极电解液进行电解,阴极还原制得氢气;将阳极液过滤分离,洗涤干燥,得无机盐产品;将滤液及洗涤的溶液混合后浓缩,酸化至pH=3,经过滤、洗涤和真空干燥,得水不溶酸;再将滤液酸化至pH=1.5,经萃取、浓缩和真空干燥,得固态水溶酸。该方法将浮选与电解联用,不仅提高了煤炭资源的利用效率,简化了工艺流程,降低了成本,还通过副产高价值产品提升了整体经济效益,并实现了更为环保的煤炭分选与利用方式。

    一种电解水煤浆耦合CO2电解还原制甲醇的方法和系统

    公开(公告)号:CN118957606A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411318601.7

    申请日:2024-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种电解水煤浆耦合CO2电解还原制甲醇的方法和系统,属于甲醇制备技术领域,所述方法包括水煤浆的配制、电解水煤浆、CO2的电解还原。与传统的煤制甲醇方法相比,本方法反应条件相对温和,降低了对设备的要求,减少了占地面积和投资成本。一方面,电解水煤浆过程中产生的二氧化碳可以得到有效利用,避免其直接排放到大气中;另一方面,通过耦合系统,电解水煤浆可以降低阳极反应能耗,同时利用二氧化碳还原实现从温室气体到有用能源和化学品的转化,CO2产物为零,为解决环境问题和能源危机提供新的有效途径。

    一种基于电磁感应快速加热的低阶煤热解反应系统

    公开(公告)号:CN118755492A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410681461.3

    申请日:2024-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于电磁感应快速加热的低阶煤热解反应系统,包括热解反应单元、用于为热解反应单元提供热源的电磁感应加热单元、与热解反应单元连接且用于收集、分离热解所产生的油气的油气分离及收集单元以及用于对热解反应进行控制的控制单元。该系统通过集成螺旋式热解反应单元、电磁感应加热单元、油气分离及收集单元,该系统大大简化了从煤炭热解到油气分离、残渣收集的整个工序。同时采用内热式电磁感应加热技术,通过加热频率和电流控制交变磁场,从而精确控制加热温度,并且瞬时升温可促进热解挥发分的逸出,提高热解气和热解油的产率。

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