一种铁基复合载氧体及其制备方法

    公开(公告)号:CN104694206A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510085619.1

    申请日:2015-02-17

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种适用于生物质化学链制氢且抑制焦油产生的铁基复合载氧体,并提供载氧体的制备方法。所述铁基复合载氧体包括如下质量份数的化学成分:Fe2O3为60~70,Al2O3为25~30,NiO为5~10,K2CO3为0~10;并通过溶胶-凝胶法制备。本工艺制备的铁基复合载氧体孔隙率好、活性高、粒径均匀及分散度好,载氧体中的Ni及K对气化过程中焦油的裂解具有较好的催化作用。载氧体适用于生物质化学链制氢及抑制焦油产生联合协同工艺,具有气化效率高、有效去除焦油等特点。

    一种生物质化学链重整制氢及抑制焦油产生的协同工艺

    公开(公告)号:CN104591087B

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201510085618.7

    申请日:2015-02-17

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种生物质化学链重整制氢及抑制焦油产生的联合协同工艺,工艺中主要使用催化裂解反应器、制氢反应器和载氧体再生反应器;先将生物质与铁基复合载氧体混合,再将混合后的原料,于催化裂解反应器中,进行反应20~30 min,随后将反应生成物进入旋风分离器进行分离,由排气口排出合成气,并继而将催化裂解反应器中被还原后的载氧体转入制氢反应器中,与水蒸气反应制取氢气,最终将反应后的载氧体送入载氧体再生反应器中,被氧化后继续循环参与反应。本发明将化学链重整制氢技术与焦油抑制技术协同起来,对比传统生物质气化,具有耗能低、抑制焦油产生等特点,且针对挥发分含量不同的生物质,提出了两种不同的实施模式。

    预制阶段管片凸凹榫的加固结构及加固方法

    公开(公告)号:CN119288540A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411744689.9

    申请日:2024-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种预制阶段管片凸凹榫的加固结构及加固方法。该加固结构包括钢筋笼、交叉筋、螺旋筋和防裂网;其中,钢筋笼与混凝土浇筑在一起,作为提升管片整体承载能力的主要结构;交叉筋与钢筋笼连接,用于提升管片凸榫处混凝土的承载能力;螺旋筋与交叉筋连接,并且与交叉筋共同提升管片凹榫、凸榫处混凝土的承载能力;防裂网,用于包裹混凝土并使凹榫、凸榫处的混凝土聚拢作为整体,以提升管片凸凹榫处的承载能力。本发明采用防裂网加钢筋的组合方式对盾构隧道管片错台、椭变时的受力薄弱部位即“凸凹榫”进行针对性加固,不但,可以有效缓解凸凹榫在隧道施工、运营过程中的开裂、破裂及渗漏水等病害,而且,加固方式造价低、施工方便。

    一种铁基复合载氧体及其制备方法

    公开(公告)号:CN104694206B

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201510085619.1

    申请日:2015-02-17

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种适用于生物质化学链制氢且抑制焦油产生的铁基复合载氧体,并提供载氧体的制备方法。所述铁基复合载氧体包括如下质量份数的化学成分:Fe2O3为60~70,Al2O3为25~30,NiO为5~10,K2CO3为0~10;并通过溶胶-凝胶法制备。本工艺制备的铁基复合载氧体孔隙率好、活性高、粒径均匀及分散度好,载氧体中的Ni及K对气化过程中焦油的裂解具有较好的催化作用。载氧体适用于生物质化学链制氢及抑制焦油产生联合协同工艺,具有气化效率高、有效去除焦油等特点。

    一种生物质化学链重整制氢及抑制焦油产生的协同工艺

    公开(公告)号:CN104591087A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510085618.7

    申请日:2015-02-17

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种生物质化学链重整制氢及抑制焦油产生的联合协同工艺,工艺中主要使用催化裂解反应器、制氢反应器和载氧体再生反应器;先将生物质与铁基复合载氧体混合,再将混合后的原料,于催化裂解反应器中,进行反应20~30 min,随后将反应生成物进入旋风分离器进行分离,由排气口排出合成气,并继而将催化裂解反应器中被还原后的载氧体转入制氢反应器中,与水蒸气反应制取氢气,最终将反应后的载氧体送入载氧体再生反应器中,被氧化后继续循环参与反应。本发明将化学链重整制氢技术与焦油抑制技术协同起来,对比传统生物质气化,具有耗能低、抑制焦油产生等特点,且针对挥发分含量不同的生物质,提出了两种不同的实施模式。

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