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公开(公告)号:CN118183625A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410501425.4
申请日:2024-04-25
Applicant: 大连大学 , 榆林碳氢研究院股份有限公司
IPC: C01B3/32
Abstract: 本发明公开了一种制氢反应器,涉及醇类重整制氢反应器技术领域,包括制氢反应器芯体和盖板,制氢反应器芯体内分隔为间隔布置的燃烧腔体和重整腔体,每个燃烧腔体内均设有多个依次连通的燃烧反应空间,所述燃烧反应空间用于发生氢氧燃烧反应;每个重整腔体内均设有多个依次连通的重整反应空间,所述重整反应空间能够吸收燃烧反应空间释放的热,并发生甲醇水蒸气重整制氢反应。多个所述盖板分别密封扣合于所述燃烧腔体和重整腔体的开口处。本发明提供的制氢反应器,结构简便,便于加工制造,能够降低结构复杂度。
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公开(公告)号:CN111763541A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010168562.2
申请日:2020-03-12
Applicant: 榆林碳氢研究院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种工业锅炉用高热值清洁燃料,由如下原料制备而成,各原料按重量百分含量单位混合组成:甲醇燃料50%~80%、高热值添加剂20%~50%、助溶剂1%~10%、腐蚀抑制剂0.1%~1%;其中高热值添加剂由如下物质组成:石脑油、松焦油、柴油;助溶剂为乙二醇丁醚;腐蚀抑制剂由有苯甲酸钠、苯并三氮唑、吡唑酮、十二烷基磺酸钠组成。本发明的优点如下:工艺简单、操作方便;原料价格便宜,另外将一些化工生产过程产生废弃物经过处理转变成高热值清洁燃料,绿色环保;在生产、储运过程中不易燃易爆,安全可靠。可以广泛用于工业锅炉,也可作为生活用燃料。
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公开(公告)号:CN116105188A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211620027.1
申请日:2022-12-16
Applicant: 榆林碳氢研究院股份有限公司 , 福建大为能源有限公司
IPC: F24C5/16 , F24C5/02 , F24C13/00 , F23K1/04 , F23K5/22 , F23K5/16 , F24C5/14 , F24C5/18 , F24H9/13 , F24H15/136 , F24C15/00 , F23D14/02 , F23D14/66 , F23D14/82 , F24H15/212 , F24H15/36 , F24H15/174 , F24H15/395
Abstract: 本发明公开了一种甲醇采暖炉的控制方法及采暖炉。采暖炉的控制方法包括以下步骤:S1采暖炉通电以后,系统进行自检,自检完成后甲醇燃料相变器开始余热,达到设定温度后进入保温状态;S2相变器预热成功后,热水循环泵投入使用,水压正常后启动助燃风机,进行点火前吹扫,风压正常后,开始点火;S3点火后,启动甲醇燃料泵,若火焰正常,进入主火燃烧状态;S4未检测到火焰,点火失败,返回到吹扫步骤;S5,正常燃烧后,检测回收温度,达到设定值暂停燃烧系统运行,低于设定温度后,再次启动;S6换热器出口水温超过安全限制值时,系统停止并报警;S7暂停采暖后,手动待机,防冻功能启动。
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公开(公告)号:CN111853770A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010836812.5
申请日:2020-08-19
Applicant: 榆林碳氢研究院股份有限公司 , 福建大为能源有限公司
Abstract: 本发明涉及燃烧器技术领域,具体为一种使用甲醇燃料燃烧器火头。解决现有甲醇火排燃烧器存在的容易脱火、回火,燃烧不充分、燃烧效率低、火焰温度低、排放不洁净等技术难题。包括火头,火头区域沿径向截面开有一种均匀且直径大小相同的火孔,火头最外围一圈由火孔环绕,中心位置火孔均匀分散排布;另外在火头中央区域设计二次配风孔,整个火头由集风罩包围起来,从火孔喷出去气体燃料与由集风罩二次配风口引射空气进行二次配风。本发明通过对喷出气体燃料进行多次配风混合,甲醇燃料燃烧非常充分,不仅对提高燃烧效率和降低烟气中污染物排放有着积极意义,而且燃烧十分稳定。
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公开(公告)号:CN111760577A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010168827.9
申请日:2020-03-12
Applicant: 榆林碳氢研究院股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种Au-Sn-Co/AAC催化剂在制备方法,并用于乙炔氢氯化反应。采用3g超级活性炭(比表面积在2500m2/g到3000m2/g)用浓盐酸在室温搅拌清洗3小时,得到悬浮液经过过滤并且用二次水洗涤,直至到达PH≈7,得到的超级活性炭在60℃下干燥15个小时来充当载体。将一定量的HAuCl4•4H2O、SnCl2和Co(NH3)6Cl3溶于二次水中,配成浸渍液,向超级活性炭中边搅拌边滴加浸渍液,得到的样品在30℃下超声40min,在室温下浸渍40小时,最后在管式炉中氮气气氛150℃-160℃下焙烧24小时,得到乙炔氢氯化制氯乙烯催化剂样品,催化剂样品中金占活性炭载体的百分比为0.25%,锡和钴分别占1-5%,将该催化剂应用于乙炔氢氯化反应其乙炔转化率达到90%,氯乙烯的选择性高达99.8%。
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公开(公告)号:CN118616084A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410666720.5
申请日:2024-05-28
Applicant: 大连大学 , 榆林碳氢研究院股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种甲醇水蒸气重整制氢催化剂及其制备方法、甲醇水蒸气重整制氢方法,涉及催化材料技术领域。本发明提供的甲醇水蒸气重整制氢催化剂的制备方法,包括以下步骤:将模板剂水溶液和硅源混合,进行水热晶化,经固液分离得到MCM‑41载体;将金属固溶体和所述MCM‑41载体进行均相模板剂研磨,得到前驱体;将所述前驱体进行焙烧,得到所述甲醇水蒸气重整制氢催化剂。本发明制备方法操作简单,反应条件温和、降低了制备的复杂性,适宜规模化生产;通过均相模板剂研磨法使得活性金属颗粒能够分散于模板剂与MCM‑41载体的硅墙之间,有效抑制了活性组分的团聚,具有大量均匀分散的活性位点,提高了催化剂的催化活性和选择性。
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公开(公告)号:CN116147195A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211620155.6
申请日:2022-12-16
Applicant: 榆林碳氢研究院股份有限公司 , 福建大为能源有限公司
IPC: F24H1/24 , F24H8/00 , F24H9/1836 , F24H9/13 , F24H9/00 , F24H9/20 , F24H15/305 , F24H15/36 , F24H15/345 , F24H15/235 , F24H9/16
Abstract: 本发明公开了一种使用甲醇燃料的冷凝式壁挂炉,包括壁挂炉壳体、控制器、卫生热水板式换热器、相变发生器、主热交换器、膨胀水箱、燃料泵、风机、点火针压力表、安全阀、传感器等组成,其特征在于,所述燃料泵进口管道连接壳体底部甲醇燃料进口,燃料泵出口管道连接相变发生器进口,相变发生器出口管道连接空气/燃气混合输送管中下部,所述空气/燃气混合输送管底部连接风机且空气/燃气混合输送管与风机之间设有无源气体混合驱动器,所述空气/燃气混合输送管上部出口连接燃烧器,燃烧器燃烧加热主热交换器,用来加热冷介质,加热后的冷介质,用来给用户供热,主要解决现有技术中壁挂炉噪音较大、燃烧不充分及热效率低等问题。
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公开(公告)号:CN111763542A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010169879.8
申请日:2020-03-12
Applicant: 榆林碳氢研究院股份有限公司
Abstract: 本发明公布了一种经济、环保的锅炉醇基燃料,由以下质量百分比的原料制成:杂醇50-80,甲醇20-50,过氧化氢1-3,碳酸钠0.15-0.26,碳酸氢钠0.02-0.05。本发明所用主要原料含高热值有机物较多,且价格低廉;再加入过氧化氢后可助其更加充分燃烧,燃烧后排放物成分较为单一,更加环保;所用所有材料成本低,容易获得;制备工艺简单,投入成本低,可操作推广性强。
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公开(公告)号:CN116972385A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202211620396.0
申请日:2022-12-16
Applicant: 榆林碳氢研究院股份有限公司 , 福建大为能源有限公司
Abstract: 一种甲醇液体燃料气化器,包括强化换热式气化管、气化器均热快、螺旋式电加热管、热电偶、双金属超温保护器等组成,所述气化器整体形状为圆筒型,所述强化换热式气化管和螺旋圈式电加热管二者同轴螺旋组成一体,形成气化器主体;所述强化换热式气化管一端口连接甲醇燃料泵,所述甲醇燃料泵变频器电连接控制器,所述强化换热式气化管另一端口连接气化器气体出口管;所述螺旋式电加热管两端设有电加热管接线端子,所述电加热管接线端子连接外部电源,所述电加热管接线端子与外部电源之间设双金属超温保护器,所述双金属超温保护器电连接控制器,所述气化器均热块外部覆盖有保温隔热套;所述气化器均热快内部设有热电偶,所述热电偶电连接控制器。
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公开(公告)号:CN111837750A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010846026.3
申请日:2020-08-21
Applicant: 榆林碳氢研究院股份有限公司
IPC: A01G9/18
Abstract: 本发明专利为一种新型的甲醇燃料施肥机系统,主要应用于北方冬季种植大棚二氧化碳补充的领域。包括二氧化碳发生器(发生器外壳、燃烧机、燃烧室、后置风等构成)以及气体输送、释放管道和棚内二氧化碳浓度探测器构成。主要解决的问题是,第一通过使用气化后的纯净甲醇燃料来解决解决传统气肥机成本高、污染问题。第二通过模拟计算气体输送管道上开孔的孔径和密度,来解决传统气体中施肥集中导致的施肥过程漫长和施肥不均匀的问题。第三采用风机后置的设计同时解决了燃烧室降温和二氧化碳气体在输送管道内流速慢时间太久的问题。第四对于不同的植物,待参数设定后,设备整体是全自动化运作,可以精准的达到特定作物的最佳生长浓度。
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