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公开(公告)号:CN117361557A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311572105.X
申请日:2023-11-23
Abstract: 本发明提供一种沸石改性方法、改性沸石及在二氧化碳捕集中的应用,沸石改性方法包括以下步骤:S1、提供沸石并进行干燥脱附处理;S2、将脱附处理后的沸石置于石英管中,所述石英管内为原位气氛;S3、对装有沸石的石英管施加等离子电场进行处理,将装有沸石的石英管置于放电设备中,所述放电设备使所述石英管内的原位气氛的气体电离。本发明的沸石改性方法对不同孔径大小、粒径大小的沸石均能适用,有效提升二氧化碳的吸附捕集效果和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118127257A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410088445.3
申请日:2024-01-22
Applicant: 北京科技大学顺德创新学院 , 中国科学院广州能源研究所 , 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种生物质绿氢还原铁负碳冶炼的装置及方法,装置包括:氢气竖炉、生物质气化反应器、高温除尘净化器和气体处理部件。本发明由于采取以上工艺方案,其具有以下优点:通过生物质气化制氢用于氢气竖炉直接炼铁,结合利用二氧化碳吸附捕集与化学链燃烧工艺,不仅可以实现整个氢气竖炉直接炼铁工艺负碳排放,而且生物质气化可以直接利用氢气竖炉的尾气,极大地降低氢气竖炉直接炼铁工艺的能耗;相较于传统燃烧方法,通过化学链燃烧后的燃烧反应器尾气经过冷凝后即可实现二氧化碳的捕集;氢气竖炉产生的尾气可直接用于生物质气化,可最大限度利用氢气竖炉尾气中的H2O蒸汽与余热;该工艺流程理论上可实现二氧化碳的完全捕集。
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公开(公告)号:CN111521633B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202010317359.7
申请日:2020-04-21
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明提供一种基于热扩散原理的气液多相流流型识别装置及方法,属于多相流测量技术领域。该装置包括光滑直管、热源、温度传感器、绝热材料、信号放大电路、A/D转换电路、计算机数据处理系统和LCD显示屏,热源固定在直管的外壁面,温度传感器安装在直管壁面上,通过信号放大电路、A/D转换电路连接计算机数据处理系统,处理结果通过LCD显示屏显示,当气液多相流从管内通过时,引起管壁温度动态变化,通过分析、运算得到温度信号的波动温差、波动强度、波动频率以及移动速度等特征参数,根据以上特征参数,实现气液多相流流型判定。本发明结构简单、成本低、使用方便,同时属于非接触测量,可广泛应用于石油石化、冶金、污水处理等领域的多相流检测中。
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公开(公告)号:CN112794295B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202110229171.1
申请日:2021-03-02
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01B21/068
Abstract: 本发明提供一种常压下连续合成非晶/微晶氮化硅粉体的方法及装置,属于超细氮化硅粉体制备技术领域。该方法将原料硅粉在硅粉预处理装置中完成高纯氮气空气置换、硅粉颗粒表面吸附氧脱除和温度保持等预处理过程,预处理后的硅粉经分散团聚后以悬浮输送方式在高温反应塔中进行硅氮反应生成氮化硅粉体,反应后通过快速冷却获得非晶和微晶氮化硅粉体。该方法解决了现有常压合成生产氮化硅粉体方法存在的生产周期长、产品质量不稳定和生产成本高的问题。
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公开(公告)号:CN112794295A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110229171.1
申请日:2021-03-02
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01B21/068
Abstract: 本发明提供一种常压下连续合成非晶/微晶氮化硅粉体的方法及装置,属于超细氮化硅粉体制备技术领域。该方法将原料硅粉在硅粉预处理装置中完成高纯氮气空气置换、硅粉颗粒表面吸附氧脱除和温度保持等预处理过程,预处理后的硅粉经分散团聚后以悬浮输送方式在高温反应塔中进行硅氮反应生成氮化硅粉体,反应后通过快速冷却获得非晶和微晶氮化硅粉体。该方法解决了现有常压合成生产氮化硅粉体方法存在的生产周期长、产品质量不稳定和生产成本高的问题。
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公开(公告)号:CN110052093A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910267398.8
申请日:2019-04-03
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种粒径自动分层与滤料分层置换的移动颗粒床粉尘过滤装置,属于含尘气体过滤净化技术领域。该装置包括进料口、偏置进料通道、粒径分布预分离器、料层厚度调节挡板、颗粒滤料、烟气进口通道、防拱活动壁板、分层出料伸缩调节壁板、出料口、移动出料平台、烟气出口通道。进料口下方设有偏置进料通道和粒径分布预分离器,粒径分布预分离器下部接料层厚度调节挡板,料层厚度调节挡板下接烟气进口通道,烟气进口通道下接防拱活动壁板,出料口位于装置下部,出料口下部设置移动出料平台。该装置结构简单、操作方便、颗粒层厚度可调、滤料层中无运动部件、适合温度范围广,既适合非凝结性粉尘过滤净化,也适合凝结性粉尘过滤净化。
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公开(公告)号:CN104101200B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410354431.8
申请日:2014-07-23
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: Y02A40/95 , Y02P60/853 , Y02P70/40
Abstract: 本发明提供一种耦合变温交变气流和振动的厚层谷物干燥系统和方法,能够根据谷物颗粒内部的传热传质特性控制进入干燥室的热量、气流温度、气流速度和气流方向,使热输入与谷物干燥动力学过程相匹配。所述方法包括:对干燥室送入正向高温干燥气体直到中部测温器测得的温度达到预设的干燥温度;将气体温度降低送入中温缓苏气体,直至对端的测温器测得的温度也达到预设的干燥温度;此时改变气体方向,对干燥室送入逆向高温干燥气体直到中部测温器测得的温度达到预设的干燥温度;将气体温度降低送入中温缓苏气体,直至对端的测温器测得的温度也达到预设的干燥温度;如此重复,直到干燥室内谷物含湿量达到预设的含湿量。
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公开(公告)号:CN100386587C
公开(公告)日:2008-05-07
申请号:CN200610012196.1
申请日:2006-06-12
Applicant: 北京科技大学
IPC: F28D15/02
CPC classification number: F28D15/0266
Abstract: 一种无泵自循环非真空分体式重力热管,属于泵循环技术领域。包括:集水箱、内循环管道、控制阀、蒸发器、热源、蒸发器入口、水封弯头、冷凝器、压力传感器和气库。集水箱(1)上方安装压力传感器(9),下方设有控制阀(3);控制阀(3)与蒸发器入口(6)前面的水封弯头(7)连接;蒸发器(4)埋在热源(5)中,通过内循环管道(2)连接至冷凝器(8);冷凝器(8)位于蒸发器(4)的上方,其出口与集水箱(1)连接,也可增设气库(10),气库(10)连接在集水箱(1)的上方。优点在于:采用集水箱和蒸发器入口之间的液位差所产生重力作为循环动力,实现无泵自循环;热管系统内部无需抽真空,工程上安装、使用和维护方便,工作可靠。
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公开(公告)号:CN1919417A
公开(公告)日:2007-02-28
申请号:CN200610112538.7
申请日:2006-08-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01D53/04
Abstract: 一种余热回收利用的三分子筛变温吸附空气纯化工艺及装置,属于空分装置节能降耗新工艺的技术领域。该空气纯化装置采用三个分子筛吸附器并联工作,分别用卸压阀、增压阀和自动控制阀与需纯化的空气和解吸再生用的污氮气管道相连,阀门按照工艺要求进行开关。采用三吸附器纯化工艺流程:第一台吸附器工作时,第二台吸附器加热解吸和冷吹降温,同时用第二台吸附器冷吹过程出口的温度较高的污氮气加热第三台吸附器,以充分利用分子筛吸附器冷吹过程出口污氮气的余热。节能率达到50%~60%,从而可有效降低空气纯化装置的能耗。
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公开(公告)号:CN1360192A
公开(公告)日:2002-07-24
申请号:CN02100110.3
申请日:2002-01-08
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: Y02E20/344 , Y02E20/348
Abstract: 本发明提供了一种工业炉用富氧燃烧、蓄热式空气预热与烟气再循环的组合技术,由蓄热式空气预热技术、富氧空气助燃技术和烟气再循环技术组成;其特征在于,将高温蓄热空气预热技术、富氧空气助燃技术和烟气再循环技术中的2-3者组合,在采用富氧燃烧或蓄热式空气预热燃烧技术时,同时使用烟气再循环技术。其优点在于提高旧炉改造或新建炉子的投资经济性:通过烟气再循环缓解由于采用富氧助燃或高温蓄热式空气预热后炉内燃烧段的温度升高,从而降低对炉体材料的要求;通过烟气循环缓解由于采用富氧助燃或高温蓄热式空气预热后炉内烟气充满度的降低,从而不必对炉体结构进行改造;使改造后炉内的温度分布和烟气流场分布改变最少或基本不变,从而保持炉子和后续工序的原有配合。
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