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低氮燃燒循環流化
床
鍋爐的燃燒與SNCR脫硝協同優化方法
本發明公開一種低氮燃燒循環流化床鍋爐的燃燒與SNCR脫硝協同優化方法,在低氮燃燒循環流化床鍋爐爐膛內水冷壁區域敷設絕熱材料;首先借助CFD軟件對鍋爐進行爐膛燃燒和旋風分離器處SNCR脫硝反應的全系統數值模擬,然后根據鍋爐實際工況制定絕熱材料布置方案、代入CFD軟件中進行設計驗證,在滿足超低排放的基礎上,以爐膛出口的焦炭質量濃度與旋風分離器出口的氨逃逸量作為評價指標確定絕熱材料最終的敷設位置及敷設面積。采取在循環流化床鍋爐水冷壁區域敷設絕熱材料的方法,提高了進入旋風分離器內的煙氣溫度,可提高SNCR脫硝效率,避免過量噴氨;同時,敷設絕熱材料實現了溫度上升,降低了爐膛處口處的飛灰含碳量,實現了燃燒與脫硝的協同優化。
東南大學
2021-04-11
一種徑向移動
床
再生單元中催化劑上積炭燒除的方法
本發明公開了一種徑向移動床再生單元中催化劑上積炭燒除的方法,該方法包括如下步驟:在420 ℃?570 ℃的溫度條件下,通過氣體輸送單元將氧體積濃度在0.01%?21.00%的含氧氣體送入裝填有來自反應單元的積炭催化劑的移動床燒焦器,含氧氣體以周期性的流向變換的方式進入燒焦器。催化劑在燒焦器內的停留時間為0.5?20 h,是含氧氣體流向變換的周期的1?20倍。本發明可以有效解決積炭燒除過程中催化劑床層由于燃燒熱過大而飛溫的問題,延長催化劑總壽命,實現了積炭催化劑的定點燒炭,大大提高目標產物收率,可用于甲醇制丙烯的工業生產中。
浙江大學
2021-04-13
城市污泥生物質流化
床
燃燒氮氧化物生成機理和再燃控制技術
開展城市污泥生物質流化床燃燒氮氧化物生成機理和再燃控制技術研究, 探究了市政污泥生物質熱解過程中 NH3、HCN 等 NOx 前驅物的釋放特性,揭示了 污泥熱解過程中氮元素的遷移規律;研究了 CaO、Fe2O3 等添加劑對污泥資源化 利用過程中 NOx 前驅物釋放的控制機理。同時,在流化床爐上進行了污泥的燃燒 試驗,探究了燃燒溫度、污泥含水率、過量空氣系數等因素對污泥燃燒特性以及 主要氮氧化物釋放特性的影響,揭示了城市污泥流化床燃燒氮氧化物形成機理, 達到減量化、資源化、無害化處理污泥的目的。為進一
上海理工大學
2021-01-12
基于流化
床
熱解過程的煤炭分級轉化分質利用技術的研究開發
煤現在是、將來仍是我國能源的主力。煤炭是中國最重要的能源,生產和消費的數量大、比重高,短期內難以替代。80%的煤炭通過直接燃燒利用,5 0%以上的煤炭為含水高、含灰高的低階煤和劣質煤。煤炭粗放燃燒利用導致的污染嚴重。我國油氣資源嚴重短缺,石油進口份額超過50%。基于我國能源資源結構,煤炭的熱解或氣化利用是彌補油氣資源的不足的一條有效途徑,包括國家戰略安全。煤炭燃燒利用為主的結構短期內不會變,煤炭分級分質利用是煤炭重要發展方向。《能源發展戰略行動計劃(2014-2020)》,該行動計劃明確指出:"提高煤炭清潔利用水平。制定和實施煤炭清潔高效利用規劃,積極推進煤炭分級分質梯級利用。浙大團隊通過多年研究開發實現了基于煤熱解的分級轉化分質利用技術路線。
浙江大學
2023-05-10
一種使用移動
床
技術將含氧化合物轉化為丙烯的方法
本發明公開了一種使用移動床技術將含氧化合物轉化為丙烯的方法,包括以下步驟:含氧化合物在第一反應區與催化劑接觸生成第一股物流;第一股物流分離得到產物丙烯、C5+組分以及其余組分;部分C5+組分通入第二反應區使得催化劑預積碳,使得其表面積碳量/孔內積碳量的比例至少為10,得到第二股物流并合并到第一股物流;將預積碳催化劑通入第一反應區與含氧化合物接觸反應,反應后通入再生器;催化劑再生后又分配到第一反應區和第二反應區。本發明方法單獨將部分C5+組分通入第二反應區與催化劑接觸反應,得到高表面積碳量/孔內積碳量比例的催化劑,可以提高第一反應區內催化劑對丙烯的選擇性,從而提高丙烯的得率。
浙江大學
2021-04-13
一種具有較高醫用性能的新型鎂
合金
本發明公開一種具有較高醫用性能的新型鎂合金.通過以下方法制備得到:將各鎂合金成分球磨磨細混合;采用德國的SLM Solutions 500進行選區激光融化法處理;選區激光融化法處理后的鎂合金產物依次經過1~3小時的580~800℃不完全淬火,1.5~2.5小時的200~280℃回火;最終切割成品.本發明采用合金粉末成分:鉬,鉭,鉻,鈦均具有良好的抗腐蝕性極強,能增強鎂合金的抗腐蝕性和提高其抗拉強度.
杭州電子科技大學
2021-05-06
輕
合金
半固態流變壓鑄成形工藝與設備
項目的簡單概述 通過自行研制開發的輕金屬半固態制備與流變成形設備及工藝控制技術,將熔融的鎂合金、鋁合金液體制備成半固態漿料并直接進行流變壓鑄成形。采用半固態制備與直接成形技術可使成形件的組織得到改善,明顯降低成形件的表面及內部缺陷,并提高成形件的強度和塑性。 項目來源 本項目來源于國家973項目“先進鎂合金半固態制備與成形基礎研究”和國家863項目“半固態輕合金設計、制備與成形技術開發與應用”項目。 項目的最新進展、所達到的水平 該技術的特點:半固態漿料制備與直接成形一體化;效率高;漿料制備體積及成形件尺寸范圍寬;適合于鎂合金、鋁合金及其復合材料半固態制備及直接成形。 項目的關鍵數據,如性能、各項指標等該設備及技術包括:輕金屬合金(鎂合金、鋁合金等)熔煉爐、半固態漿料制備系統;漿料流量控制裝置以及電控系統、壓鑄機和相關工藝控制軟件等。半固態制備的剪切速率最高可達10000/s;可以連續制備鎂合金、鋁合金即其復合材料的半固態漿料,同壓鑄機連接可直接將半固態漿料進行壓鑄成形;成形件的重量在幾十g~1000g左右;配備壓鑄機的能力在180~600噸
北京科技大學
2021-04-11
高速列車用高Mn鋁鎂
合金
光亮焊絲項目
我國高速列車制造所用高檔鋁合金光亮焊絲主要為ER5356、ER5183、ER5087三種鋁合金焊絲,它們針主要對的是時速300公里以下的高速列車的制造。目前我國高速列車時速已達350公里,因此需要采用性能更高的高檔鋁合金光亮焊絲。本項目的新型高Mn鋁鎂合金焊絲就是針對性能更高的高檔鋁合金光亮焊絲這一需求開發的。 開發高速列車用高Mn鋁鎂合金光亮焊絲產品需要具備鋁合金高冶金質量熔煉及半連續鑄造的生產條件,其中所限制的元素將低到所要求的含量以下:鈹含量小于0.0008%(wt)、氫含量小于0.18ml/100g、鈉含量小于0.0010%(wt)。保證合金錠坯成分精確,渣、氣含量低,冶金質量好。經最終光亮拉拔及處理后焊絲表面光亮光潔、尺寸精確。經上述條件生產高Mn鋁鎂合金光亮焊絲焊接5083鋁合金板材,與目前使用的ER5356、ER5183、ER5087三種鋁合金焊絲相比,其焊口屈服強度、抗拉強度明顯提高,更接近合金母材的水平,且焊縫彎曲性能良好,符合(ISO058173:2000(E))[金屬材料焊縫的破壞試驗——彎曲試驗]國際標準的質量要求。焊縫力學性能與現有焊絲焊縫的比較見下表: 本項目最適合在已具備鋁合金高冶金質量熔煉及半連續鑄造的鋁合金加工廠進行。目前每年我國進口各種規格高檔鋁合金焊絲約1萬噸。雖然鋁原材料的價格不斷下降,已接近10000元/噸,但高檔鋁合金光亮焊絲的價格并未明顯降低,因此高檔鋁合金光亮焊絲是高附加值的產品,可獲得較大的利潤。
東北大學
2021-04-11
一種鎂
合金
噴印漿料及其制備方法
一種鎂合金噴印漿料及其制備方法,漿料按重量百分比計,包括5?50wt%的鎂合金顆粒,質量占比10?40%的改性聚乳酸顆粒及余量助劑;所述助劑,由溶劑、稠度調節劑、活性劑及觸變劑組成;所述鎂合金顆粒為AZ31鎂合金,粒徑為25?38μm。方法是:稱取溶劑、稠度調節劑并混合攪拌,再用三輥機剪切加入觸變劑和活性劑,稱取聚乳酸、納米羥基磷灰石、溶劑及分散劑并混合,稱取鎂合金顆粒與改性聚乳酸顆粒并與助劑混合。采用上述技術方案,通過加入特定粒徑的改性聚乳酸顆粒,在漿料受力發生滑動時,起到一個小顆粒對鎂合金大顆粒的潤滑作用,提高了漿料的噴印性能。
東南大學
2021-04-11
金屬表面取代鍍鉻鍍鎳微
合金
化處理技術
金屬表面鍍鉻、鍍鎳能耗高,鍍液處理成本高,環境污染嚴重。微合金化耐磨蝕技術,表面硬度達到鍍硬鉻要求,耐蝕性能優鍍鉻鍍鎳處理,生產過程綠色無污染,批量工業化生產具有顯著的經濟效益和社會效益。 微合金表面處理技術”是在金屬表面納米化、稀土助滲和低溫滲氮/碳/金屬技術的基礎上自主創新發展而來的表面強化技術,通過氮、碳、硼等間隙原子及稀土、鉭、鈦、鎢、鉬、硅等微量合金元素的協同復合滲入,在鋼鐵零件表面形成具有精細微觀結構的復合層,大大提高耐蝕性和耐磨性,解決了傳統氮化存在的氮化層晶間脆化、不耐高溫等缺點。
山東科技大學
2021-04-22
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