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国家自然科学基金(51274066)

作品数:18 被引量:78H指数:5
相关作者:于庆波秦勤谢华清王坤李玖重更多>>
相关机构:东北大学学研究院湖北三江航天江北机械工程有限公司更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家科技支撑计划中国博士后科学基金更多>>
相关领域:化学工程动力工程及工程热物理环境科学与工程电子电信更多>>

文献类型

  • 18篇中文期刊文章

领域

  • 7篇化学工程
  • 4篇动力工程及工...
  • 3篇环境科学与工...
  • 1篇冶金工程
  • 1篇金属学及工艺
  • 1篇电子电信
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 4篇制氧
  • 4篇化学链
  • 3篇蒸汽
  • 3篇蒸汽重整
  • 3篇制氢
  • 3篇CO
  • 2篇动力学
  • 2篇动力学分析
  • 2篇烟气
  • 2篇氧载体
  • 2篇余热
  • 2篇制氧技术
  • 2篇生物油
  • 2篇生物质
  • 2篇气化
  • 2篇热解
  • 2篇热力学分析
  • 2篇重整制氢
  • 2篇煤气
  • 2篇高炉

机构

  • 16篇东北大学
  • 1篇东北师范大学
  • 1篇学研究院
  • 1篇湖北三江航天...
  • 1篇重庆赛迪热工...
  • 1篇艾欧史密斯(...

作者

  • 14篇于庆波
  • 12篇秦勤
  • 6篇谢华清
  • 4篇王坤
  • 3篇李玖重
  • 2篇段文军
  • 2篇张海涛
  • 2篇胡贤忠
  • 1篇李朋
  • 1篇孙明雪
  • 1篇侯丽敏
  • 1篇王宁
  • 1篇吴天威
  • 1篇王辉尧
  • 1篇董亮
  • 1篇王志美
  • 1篇姚鑫
  • 1篇何丹妮
  • 1篇李鑫慧
  • 1篇王泽鑫

传媒

  • 13篇东北大学学报...
  • 2篇无机材料学报
  • 1篇热力发电
  • 1篇冶金能源
  • 1篇Journa...

年份

  • 2篇2018
  • 3篇2016
  • 3篇2015
  • 4篇2014
  • 6篇2013
18 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
焦炉荒煤气中焦油组分重整制氢的热力学分析被引量:5
2016年
选择1-甲基萘作为焦炉荒煤气中焦油组分的模型化合物,采用HSC Chemical软件对其蒸汽重整反应进行了热力学分析.研究发现,温度和S/C比(Steam/Carbon摩尔比)的增加能够促使H2产量和浓度的增加,但是当温度或S/C比分别达到500℃,8∶1以上,H2产量、浓度均变化不大;反应压力的增加不利于重整反应的进行,致使H2产量降低,确定最佳的蒸汽重整反应压力为常压;当加入CaO作为CO2吸附剂时,发现重整反应进程被强化,H2产量、浓度均得到显著提升,当CaO/C比(CaO/Carbon摩尔比)为2∶1,S/C比为8∶1,温度在400-650℃时,H2产率和体积分数均能达到95%以上.
谢华清张健榕于庆波秦勤
关键词:焦炉荒煤气蒸汽重整制氢
高炉熔渣中煤-CO_2气化反应性的实验研究被引量:4
2013年
利用STA409PC综合热分析仪以等温热重法对高炉熔渣中煤焦-CO2气化反应性进行了研究,主要考察了渣煤比、气化反应温度和煤种对气化反应的影响,并用反应速率方程法对其动力学参数进行求算.实验结果表明:煤焦的碳转化率、气化反应速率与渣煤比正相关;在煤焦的气化反应中,高炉熔渣具有一定的促进作用;在1673K以下,煤焦的碳转化率、气化反应速率峰值随温度的升高而上升,而当温度高于1673K后,煤焦的碳转化率、气化反应速率峰值随温度的上升呈现下降的趋势;不同煤种,其气化反应性有很大的差异,大同煤的气化反应性要好于阜新煤和焦炭;不同条件下,煤焦的气化反应动力学参数具有很大的差异,焦炭的表观活化能和指前因子随渣煤比的增大而升高,阜新煤的表观活化能和指前因子随渣煤比的增加先降低、后升高.
于庆波王辉尧李朋秦勤
关键词:煤焦气化高炉熔渣CO2
生物质热解过程两种动力学分析方法的比较被引量:10
2013年
利用Coats-Redfern法和Starink等转化率法对松球和玉米芯两种生物质的热解过程进行动力学分析.Coats-Redfern法需事先假设或筛选动力学模型,采用Malek法对动力学模型进行了筛选,松球、玉米芯热解过程分别符合D3,R2模型.Starink等转化率法不需模型假设即可进行动力学求解,求得的活化能比由Coats-Redfern法求得的活化能高.由Starink等转化率法求得玉米芯的活化能在整个热解过程中变化较小,可以用单一机理函数描述,而松球的活化能在整个热解过程中变化较大,不可以用单一机理函数描述.
谢华清于庆波秦勤张海涛
关键词:生物质热解动力学
用鼓泡反应器吸收燃煤烟气中CO_2的实验研究被引量:3
2015年
以燃煤烟气为研究对象,利用鼓泡反应器进行化学法吸收CO2的半连续实验研究.通过正交试验及脱除率的计算,考察了吸收剂种类、吸收剂浓度、烟气流量、烟气温度及液面高度对CO2吸收效果的影响.结果表明:氨水吸收剂的吸收效果最好,烟气温度对CO2的脱除率影响较小.选择氨水作为吸收剂进行单因素实验研究,得到了吸收剂浓度、入口处CO2浓度、烟气流量、液面高度与脱除率、吸收能力及吸收速率之间的关系.
秦勤何丹妮于庆波李俊
关键词:鼓泡反应器正交实验单因素实验二氧化碳
乙二胺合钴-尿素络合法脱除NO的实验研究被引量:1
2016年
在半连续的鼓泡反应器中,对乙二胺合钴-尿素络合法脱除烟气中的NO进行实验研究.结果表明,向尿素溶液中添加乙二胺合钴可以增大溶液中NO2的氧化度和NO的溶解度,使吸收液的脱硝率有较大的提高;增大氧气浓度、Co(en)3+3浓度、NO进口浓度,脱硝率也随之增加;增大尿素浓度,脱硝率增加的幅度较小;增大烟气流量不利于NO的吸收;当p H值为10.4,温度在60~70℃之间时,吸收液可以保持较高的脱硝率.
秦勤王宁孙明雪刘杰
关键词:烟气脱硝湿法乙二胺合钴尿素
等转化率法对生物质热解动力学的研究被引量:7
2014年
采用Starink等转化率法对玉米芯和花生壳的热解过程进行了动力学求解,在不同的转化率下玉米芯的活化能变化较小,基本在(208.11±7.11)kJ/mol,而花生壳的活化能则变化较大。同时,采用主曲线法对玉米芯热解过程进行机理函数筛选,当转化率小于0.6时,玉米芯热解过程遵循四级反应;当转化率大于0.6时,玉米芯热解过程遵循三级反应。
张海涛于庆波秦勤谢华清
关键词:生物质玉米芯花生壳热解动力学分析
基于铜基氧载体化学链空气分离技术实验研究被引量:2
2013年
利用STA409PC综合热分析仪以升温速率热重法研究了铜基氧载体最佳释氧温度;以等温热重法研究了氧载体的颗粒直径、惰性载体种类、混合比率及反应温度对释氧性能的影响.实验结果表明:铜基氧载体的最佳释氧温度为850~1 000℃.随氧载体粒径的减小和惰性载体比率的增加氧载体释氧速率在逐渐增大但变化不大;二氧化硅、二氧化锆和二氧化钛为惰性载体制备的铜基氧载体表现了高的释氧速率和转化率;反应温度对释氧性能影响很大,随反应温度的增加,氧载体的释氧速率明显增大.
王坤于庆波秦勤李玖重
关键词:化学链制氧
铜基载氧体制备参数对释氧和吸氧性能的影响被引量:5
2014年
在STA409PC热重分析仪上,以机械混合法和溶胶凝胶法制备的铜基载氧体为研究对象,研究了惰性载体种类、惰性载体添加比例、不同煅烧温度及煅烧时间等制备参数对铜基载氧体释氧和吸氧性能的影响.实验结果表明:三种类型载氧体释氧性能强弱顺序为Cu/Zr>Cu/Ti>Cu/Si,吸氧性能相差不大;随惰性载体添加比例的增加,载氧体的释氧和吸氧性能增强;随煅烧温度的升高,载氧体的释氧性能降低,而吸氧性能变化不大;煅烧时间的改变对载氧体的释氧-吸氧性能没有明显的影响;不同制备方法制备的载氧体,Cu/Zr和Cu/Si溶胶凝胶法好于机械混合法,Cu/Ti机械混合法好于溶胶凝胶法.
王坤于庆波段文军董亮
生物油模化物蒸汽重整制氢中催化剂的研究被引量:1
2015年
连续吸附强化生物油重整制氢工艺能够实现连续高效制取氢气,对该工艺所需的颗粒状催化剂进行了制备,研究了它们对三种生物油模化物(乙醇、丙酮、苯酚)催化性能的差异.实验在固定的操作条件下进行,重整温度设定为750℃,水和碳质量比为6∶1,催化剂填充量为10 cm.结果表明,镍的加入能有效促进重整反应的进行,镁、铈、钴等助剂的添加能够提高催化剂的抗积炭性能,在所制备的催化剂中Mg-Ni/Co对三种模化物均显示出良好的催化性能.利用Mg-Ni/Co催化剂对模拟生物油进行重整制氢,其三类产氢率分别能够达到60%,70%,90%以上,且显示了良好的稳定性和再生性能.
于庆波李鑫慧谢华清秦勤
关键词:镍基催化剂蒸汽重整制氢
CO_2吸附强化模拟生物油重整制氢的实验研究被引量:2
2016年
选用Ce-Ni/Co作催化剂、由醋酸钙煅烧制得的Ca O作重整催化剂、CO2吸附剂,进行模拟生物油吸附强化蒸汽重整制氢的研究.实验结果表明:在相同温度、M(S)/M(C)(加入水蒸气的摩尔质量与生物油模化物中碳的摩尔质量之比)条件下,吸附剂的加入有利于提高氢气摩尔分数和氢气产率;添加吸附剂后,随着温度的升高,氢气摩尔分数、氢气产率均呈现先增大后减小的趋势,在700℃时达到最大;随着M(S)/M(C)的增加,氢气摩尔分数先增大后减小,在M(S)/M(C)=9时氢气摩尔分数达到最大,而氢气产率则在M(S)/M(C)超过9后变化不大;随着M(Ca O)/M(C)(加入的氧化钙的摩尔质量与生物油模化物中碳的摩尔质量之比)的增加,氢气摩尔分数逐渐增大,达到M(Ca O)/M(C)=3后几乎不变,氢气产率则先增大后减小,在M(Ca O)/M(C)=3时达到最大;温度=700℃,M(S)/M(C)=9,M(Ca O)/M(C)=3为模拟生物油重整制氢的最佳条件,在此条件下氢气摩尔分数、氢气产率分别达到92.2%,84.1%.
于庆波姚鑫吴天威谢华清
关键词:生物油模型化合物蒸汽重整制氢
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