一种沼渣热解化学链重整原位清洁发电的方法及装置

    公开(公告)号:CN119944013A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510079548.8

    申请日:2025-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种沼渣热解化学链重整原位清洁发电方法及装置,系统包含预处理单元、热解气化单元、化学链重整发电装置、燃烧器及尾气收集装置。沼渣经固液分离含水率降至20%~30%,风干至10%以下进行热解气化,生成热解气进入分区式反应炉膛,上部为热解气区,下部为载氧体阳极。阳极采用Ni/nYSZ复合基体支撑,集成Bi2O3陶瓷电解质层与FeCo2O4基阴极,载氧体为复合钙钛矿催化剂LaxA1‑xFeyB1‑yO3。外部电加热启动后,燃烧器回收尾气热量维持反应,尾气经分离获得H2O循环利用及CO2资源化处理,外电路系统实现发电与监测。该装置通过化学链重整同步完成发电与气体转化,兼具耐高温稳定性与多级资源回收功能,显著提升沼渣能源转化效率并降低碳排放。

    一种化学链气化制氢高熵复合载氧体的制备方法

    公开(公告)号:CN119912977A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510277534.7

    申请日:2025-03-10

    Abstract: 本发明提供了一种化学链气化制氢高熵复合载氧体的制备方法。该方法通过低温超声波辅助混合、电化学激活与低温煅烧工艺相结合,制备出具有优异氧释放性能和高稳定性的高熵复合载氧体。具体步骤包括:将Fe、Co、Ni、Cu、Mn的硝酸盐按1:1:1:1:1的摩尔比溶解于去离子水中,加入氯化钠(NaCl)和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)调节溶液性质,形成均匀溶胶;经低温冷冻干燥得到无水凝胶粉末;随后进行电化学激活与石墨烯复合;最后在300℃‑500℃下低温煅烧,洗涤干燥后得到高熵复合载氧体。该载氧体具有高比表面积(>50m2/g)、优异的孔径分布(2‑50nm)、良好的晶体结构(立方晶系)和超过100次的氧化还原循环稳定性,氧传输速率提升50%,抗烧结能力增强40%以上,显著提升了氧释放性能和催化活性,同时避免了传统高温煅烧导致的烧结问题,降低了能耗,适用于高效、稳定的化学链气化制氢过程。

    一种含镁生物炭的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115337904B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202210999673.7

    申请日:2022-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种含镁生物炭的制备方法,包括如下步骤:S1.将富含镁的生物质干燥、粉碎,得富镁生物质粉末;S2.将步骤S1的富镁生物质粉末于缺氧氛围中700~900℃热解1~3h,自然冷却至室温,得初级生物炭;S3.将步骤S2的初级生物炭置于密封反应容器中80~120℃水热反应10~14h,过滤、烘干、碾磨过筛,得含镁生物炭。本发明以富镁的生物质为原料,通过简单的高温热解耦合水热反应制备得到含镁生物炭,可将其用于磷的吸附回收后再作为磷控释肥,与其他磷吸附生物炭相比,具备制备方法简单、原料价廉易得、使用绿色环保、且无需外源添加金属离子等优点。

    一种具有核壳结构的Fe3C纳米粒子及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109395759A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811365088.1

    申请日:2018-11-16

    Abstract: 本发明属于光催化材料领域,公开了一种具有核壳结构的Fe3C纳米粒子及其制备方法和应用。所述具有核壳结构的Fe3C纳米粒子通过如下方法制备得到:将普鲁士蓝粉末在惰性气氛中加热至650~850℃煅烧1~5h,得到具有核壳结构的Fe3C纳米粒子。将具有核壳结构的Fe3C纳米粒子与g-C3N4混合研磨,然后在惰性气氛中加热至150~450℃煅烧1~3h,得到复合材料。所得复合材料可应用于光催化产氢或光催化降解有机废水。本发明以普鲁士蓝作为原料,通过一步法煅烧合成Fe3C纳米粒子,制备方法简单高效。得到的Fe3C纳米粒子与g-C3N4复合后可显著提高光催化产氢和光催化降解亚甲基蓝的效率。

    一种动态供氧调节的新型双氧层复合载体膜反应器及其应用

    公开(公告)号:CN119930030A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510277753.5

    申请日:2025-03-10

    Abstract: 本发明涉及一种新型的动态供氧调节双氧层复合载体膜生物膜反应器,尤其适用于高氨调节氮废水的高效处理。该反应器包含AI智能控制系统、动态氧气机制和复合载体膜系统,能够根据废水中污染物浓度的变化实时调节供氧量,确保反应器内溶解氧浓度始终处于最佳范围,从而优化微生物的降解效果。反应器采用独特的双氧层结构,其中内外层分别提供好氧和厌氧环境,促进氨氮的高效去除。同时,复合膜材料的使用(改性氧化石墨烯‑聚乙烯醇涂层的中空纤维膜)显著提高了生物膜的附着力和稳定性,避免了膜的脱落和污染物堆积。反应器通过AI智能控制系统实时监测和调节溶解氧、pH值和温度等参数,确保其在各种水质和负荷条件下都能保持优异的处理效果。

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