一种核壳结构Al-Cu@CuO复合相变蓄热材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116179171B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202310194398.6

    申请日:2023-03-02

    Abstract: 本发明涉及一种核壳结构Al‑Cu@CuO复合相变蓄热材料的制备方法,属于中高温相变蓄热材料技术领域。本发明将铝粉悬浊液加入到HCl溶液中,在温度40~60℃条件下搅拌1~10min,再加入明胶并在温度为40~60℃、搅拌条件下反应5~20min得到溶液A;在温度为40~60℃、搅拌条件下,将NH4F溶液缓慢加入到溶液A中并持续反应0.2~1h,再加入硫酸铜溶液和柠檬酸钠混合溶并反应0.5~1h,静置处理0.5~1h,固液分离,按照无水乙醇‑水‑无水乙醇的顺序交替洗涤3~5次固体,干燥得到固体B;在保护性气氛下,固体B匀速升温至温度为500~600℃并高温焙烧0.5~4h得到铝铜合金粉;在空气气氛下,铝铜合金粉匀速升温至温度为500~800℃并进行高温焙烧1~4h得到核壳结构的Al‑Cu@CuO高温相变蓄热材料。

    一种多物理场耦合的煤矿乏风相变蓄热催化燃烧数值模拟分析方法

    公开(公告)号:CN115081354B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202210711839.0

    申请日:2022-06-22

    Abstract: 本发明涉及一种多物理场耦合的煤矿乏风相变蓄热催化燃烧数值模拟分析方法,属于多物理场燃烧优化技术领域。本发明基于煤矿乏风相变蓄热催化燃烧反应器构建煤矿乏风蓄热催化反应器物理模型;建立燃烧模型,其中反应器壁面设为绝热壁面,相变材料均匀填充于胶囊颗粒内;根据煤矿乏风体积流量和出入口截面尺寸,设置恒定的入口边界条件;使用Pt催化甲烷燃烧机理,计算甲烷的表面催化反应速率;建立二维验证模型;使用ICEM软件建立并划分网格,采用四边形网格进行网格无关性与时间步长独立性验证;使用Fluent进行模拟计算,其中速度压力耦合采用couple算法,组分输运方程、动量方程和能量方程采用二阶迎风差分格式进行离散处理。

    一种燃气轮机NOx减排系统及减排工艺

    公开(公告)号:CN117449955A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311381842.1

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种燃气轮机NOx减排系统,包括依次连接的燃气轮机、烟道、余热锅炉和烟气处理装置;其中,烟道中设置有依次连接的尿素溶液预热管道、混合烟气消旋装置、余热锅炉换热管束和SCR脱硝装置;尿素溶液预热管道上设置有尿素溶液雾化喷枪。减排工艺,具体包括以下步骤:(1)通入空气;(2)预热;(3)喷射,热解,整流,混合;(4)脱硝;(5)换热;(6)排放。本发明能够从源头上减少NOx的生成,降低了尿素溶液的加热成本,还能提高SCR脱硝效率,回收能量供给生产使用,对燃气轮机的工作效率不生产影响,并显著降低了燃气轮机NOx的排放量,具有成本低、效率高、节能环保等优点和较高的经济效益。

    一种蓄热催化反应器及具有其的煤矿乏风处理装置

    公开(公告)号:CN116951436A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310888009.X

    申请日:2023-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种蓄热催化反应器及具有其的煤矿乏风处理装置,涉及蓄热燃烧技术领域;蓄热催化反应器包括壳体;壳体包括互相连通的反应腔和升温腔;反应腔的一侧壁开设有入气口;升温腔远离入气口的一侧壁上开设有出气口;反应腔内部间隔固定有多层镂空板,每层镂空板上布置有催化剂;升温腔内部固定有升温组件;煤矿乏风处理装置包括腔体、蓄热催化反应器、乏风收集机构和冷媒管路;腔体的一侧壁上开设有进气口,另一侧壁开设有排气口;乏风收集机构出口端与进气口和入气口连通;冷媒管路进口端和出口端依次穿出升温腔和腔体的底壁至腔体外侧,本发明结构简单,运行稳定,能够实现对低浓度甲烷高效转化、监控催化剂状态,提高瓦斯乏风的利用率。

    一种核壳结构Al-Cu@CuO复合相变蓄热材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116179171A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310194398.6

    申请日:2023-03-02

    Abstract: 本发明涉及一种核壳结构Al‑Cu@CuO复合相变蓄热材料的制备方法,属于中高温相变蓄热材料技术领域。本发明将铝粉悬浊液加入到HCl溶液中,在温度40~60℃条件下搅拌1~10min,再加入明胶并在温度为40~60℃、搅拌条件下反应5~20min得到溶液A;在温度为40~60℃、搅拌条件下,将NH4F溶液缓慢加入到溶液A中并持续反应0.2~1h,再加入硫酸铜溶液和柠檬酸钠混合溶并反应0.5~1h,静置处理0.5~1h,固液分离,按照无水乙醇‑水‑无水乙醇的顺序交替洗涤3~5次固体,干燥得到固体B;在保护性气氛下,固体B匀速升温至温度为500~600℃并高温焙烧0.5~4h得到铝铜合金粉;在空气气氛下,铝铜合金粉匀速升温至温度为500~800℃并进行高温焙烧1~4h得到核壳结构的Al‑Cu@CuO高温相变蓄热材料。

    一种多物理场耦合的煤矿乏风相变蓄热催化燃烧数值模拟分析方法

    公开(公告)号:CN115081354A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210711839.0

    申请日:2022-06-22

    Abstract: 本发明涉及一种多物理场耦合的煤矿乏风相变蓄热催化燃烧数值模拟分析方法,属于多物理场燃烧优化技术领域。本发明基于煤矿乏风相变蓄热催化燃烧反应器构建煤矿乏风蓄热催化反应器物理模型;建立燃烧模型,其中反应器壁面设为绝热壁面,相变材料均匀填充于胶囊颗粒内;根据煤矿乏风体积流量和出入口截面尺寸,设置恒定的入口边界条件;使用Pt催化甲烷燃烧机理,计算甲烷的表面催化反应速率;建立二维验证模型;使用ICEM软件建立并划分网格,采用四边形网格进行网格无关性与时间步长独立性验证;使用Fluent进行模拟计算,其中速度压力耦合采用couple算法,组分输运方程、动量方程和能量方程采用二阶迎风差分格式进行离散处理。

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