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低成本低氢耗褐煤加氢液化新技术
本项目属于科技部863能源领域科技专项,针对褐煤水分高、热值低、易自燃,不便于长 途运输等特点,直接用水介质替代循环油溶剂,CO或合成气替代纯氢气,开发了褐煤加氢液 化新技术,较传统的煤直接加氢液化工艺,可以减少褐煤干燥和CO变换等工序,具有显著的 技术优势。褐煤的提质加工利用已经受到各界广泛关注,正在积极开发有关技术,可见本技术 的成功开发具有广阔的市场应用前景。 实验对比研究了褐煤加氢液化中CO气氛和H2气氛的供氢性能差异,如在四氢萘作为溶剂 400℃时,氢气初压3MPa下的液化转化率为89.3%,油气产率为79.2%;而CO初压3MPa下的液 化转化率为94.1%,油气产率为73.9%;相对应的沥青质前者仅为10.1%,后者为20.2%,两者 相差一倍,表明CO气氛在加氢过程中产生的新生态氢有利于煤第一步裂解生成沥青质等大分 子,其加氢的活性高于气态氢,这进一步证实了煤加氢理论。由于褐煤自身含有丰富的含氧 官能团,气相CO中与水或水蒸气存在相互作用,促进褐煤的加氢转化效果,通过对褐煤加氢 液化工艺参数 (如水煤比、液化温度、气体初压和停留时间) 的考察,获得了比较合适的液化 反应条件为,在CO初压为4MPa,温度380℃下,胜利褐煤的液化转化率达76.6%,油气产率达 63.6%,达到了预期目的。 本项目已经完成实验室小试,比较系统地研究了煤种、催化剂和工艺参数对褐煤制油的影 响规律,具备开展试验放大的技术条件。
华东理工大学 2021-04-11
SF6气体回收充气装置 低压冷冻液化系列
1、产品简介 SF6气体作为一种绝缘气体,具有无毒、不可燃,以及良好的绝缘特性,其绝缘强度大大高于传统的绝缘气体,并具有良好的灭弧性,因此广泛应用于SF6电器。由于SF6气体价格昂贵,且在电弧、电火花和电晕放电的作用下,会分解产生有毒成份。因此SF6电器设备应用时需要将SF6气体回收。 本公司生产制造的SF6气体回收充气装置按DL/T662-2009《六氟化硫气体回收装置技术条件》标准生产,主要有具有抽真空、充放、回收、净化、贮存、灌瓶及干燥等功能。 2、系统组成 抽真空系统 回收系统 负压回收系统 充气系统 净化系统 贮存系统 电控系统 真空度测量 3、功能特点 采用风冷、移动式,可在无水源情况下使用 对自身抽真空及SF6开关、GIS设备抽真空 配有数显真空计,精确显示真空度 采用国际先进的冷冻液化设计原理,降低了系统的工作压力,大大提高了回收效率 可将SF6气体液化贮存并可灌入钢瓶 储液罐使用柱式液位计,SF6液位高度指示直观明确 可选配不同容积的SF6专用储气罐 流程图绘于操作面板,操作简洁明了 配有独立的气体加热系统,提高回充效率 配有负压回收系统,提高回收效率 配有能再自生的干燥过滤器 配有成熟独立的进口油雾过滤系统 所有球阀均采用SF6专用球阀,密封件具有自动补偿性能,杜绝了微漏 真空泵采用双级旋片式直联泵,并配有防反油阀,杜绝了真空泵反油 真空泵出气口配有环保排放装置 电气系统设有相序保护装置,三相电源相序可通过开关直接调整 电气系统具有缺相保护功能,可有效避免真空泵的反向运转以及所有主机的缺相运行可按要求定制
青岛民邦电气设备有限责任公司 2021-09-09
单向循环升降电梯
单向循环升降电梯,在两条井道内,设上和下行竖向导轨组,每组有间距大的导向导轨和间距小的支撑导轨;前为封闭环形;后为开囗导轨。设连接两竖向导轨的顶和底部斜横向导轨。在竖向导轨上循环滑动的、用于挂接轿箱的可折叠轿箱架至少四台,在横向竖向循环运客的轿箱至少六台。轿箱架有在导向和支撑导轨上滑动的导向和支撑滑轮,导向滑轮压接在导向导轨两侧,并由支撑滑轮驱动磁粉制动器实现折叠。设下或上曳引机两台,每台通过一根牵引钢绳牵引至少四台轿厢架。两井道两曳引机实现多轿箱循环运行,不仅大大提高电梯服务效率,且对传统电梯改造量小,便于实施。多轿厢架折叠、多轿厢滑动不需外加动力,节约能源。导轨滑轮运行可靠占空间小。适于楼层高的现有电梯的改造。
四川大学 2016-10-10
JC型循环风机
工业炉风机
威海威力风机有限公司 2021-06-30
循环演示模型(3427)
    水循环是指自然界的水周而复始连续运动的过程。它是中学(高中) 地理《陆地环境的組成—陆地水》章节的—重要知识組成型。通过本内容的教学,应使学生学获得水循环的基本概念。了解水循环的类型及水循环对全球环境的影响等重要意义。使用本教学仪器对培养学生情趣、激发学习积极性、促进对地理知识的理解,仍至提高地理学科的教学质量能起到较好的作用。据教育部制定的《中学理科教学仪器配备目录》要求,我厂密切配合《地理教学大纲》和教科书的知识结构,研制了供《陆地水的更新—水循环》教学用的水循环演示模型。是符合学校地理教学演示实验之用。 产品特点: 一、落实了《大纲》规定的教学内容要点、知识要求,运用直观形象的表现形式。本产品采用“自然界水循环图”, 出处有据、科学正确。它较全面表达自然界的水在大气圈、水圈、岩石圈、生物圈四大圈层中通过各个环节连续运动从而得到更新的全过程。 二、设计采用“串贯流水式灯光模式驱动器”方式,使季风的运动状态演示效果形象而逼真。 三、产品选材优良,制作工艺精湛,造型美观。产品为“挂式”和“立式”两用,操作简便、稳定性好、携带轻便。 四、产品“功能控制”面板,安装部位合理。控制面板上设有水循环分条演示开关,演示功能标注一目了然。 五、执行标准: JY0001-2003; Q/HDB002-2003 。  六、外形尺寸:950×50×680㎜ 。  七、重量(净):4公斤。
杭州电表厂 2021-08-23
水循环演示模型
通过先进动态光显技术,显示出海上内循环、内陆循环、海陆循环(大循环)以及水汽的蒸发、径流等水循环的环节与过程。
杭州电表厂 2021-08-23
Huber开槽循环浴
产品详细介绍经济型恒温水浴/油浴MPC系列和CC系列,采用透明的聚碳酸酯水浴槽 (最高工作温度达+100°C),采用不锈钢材质的水浴槽(最高工作温度达 +200°C)。浴槽填充体积范围从6到25升。具有高温稳定性,过温保护和低液位保护,安全等级符合3级/FL可使用可燃性液体,符合DIN 12876标准。 强有力的循环泵可以保证浴槽内最佳的温度稳定性,泵接合器(配件)用于外循环控温。新型多点触摸控制器Pilot ONE带有5.7寸触摸屏,图形用户界面和导航菜单,有11种语言可供选择。所有重要的运行参数和温度值都整齐地显示在触摸屏上。新的收藏夹菜单,一键式操作和技术术语使用户操作非常方便,就像使用智能手机一样。集成USB和以太网端口,可与计算机和网络连接,例如:用于远程控制和数据传输。 
北京赛美思仪器设备有限公司 2021-08-23
Huber循环制冷器
产品详细介绍Huber循环制冷器是典型的具有加热功能的冷却循环器,适用于实验室,安全可靠,确保实验室结果重复性。工作温度范围从-90 到 200°C, 有水冷型或者风冷型制冷器,根据需要使用环保型天然制冷剂。其中,Ministats系列是世界上最小的冷冻循环油浴。结构紧凑,占地面积小,可置于实验室的通风橱中或设备内部使用。
北京赛美思仪器设备有限公司 2021-08-23
液化气/天然气切割与焊接机具
切割与焊接是各行各业广泛采用的金属加工形式。 其中,气割与气焊是利用可燃气体在燃烧时放出的热量加热金属和进一步实现对金属进行切割或焊接的一种气体火焰加工方法。由于气割和气焊具有设备简单、使用灵活方便和比其它焊割方式(例机械切割)效率高、能在各种部位实现焊割作业等特点,目前应用还十分普遍,特别是广泛用于钢板下料、铸件冒口切割和较薄的工件及熔点较低的有色金属的焊接。 在气体焊、割中,传统的氧-乙炔焰切割与焊接技术目前在我国还占据着大约90%以上的市场,但是由于乙炔是由电石与水反应生成的,而生产电石要消耗大量电能和其它一些贵重工业原料,加之乙炔还是重要的化工原料,可以进一步合成多种化工产品,因此将乙炔作为工业燃气烧掉不仅对资源是一种浪费,而且对环境有着严重污染,所以如果能广泛使用天然气或液化气(液化石油气)代替乙炔进行火焰切割和焊接,将不仅可以收到节约能源、降低成本(80%以上)的效果,而且十分有利于资源的合理利用和环境保护。 本技术已在大庆、新疆、吉林、胜利等几个油田获得工业应用,并已取得了国家专利,专利号为:射吸式液化气、天然气焊炬,实用新型专利98 2 04699.5和射吸式液化气、天然气焊割两用炬,实用新型专利98 2 04670.5 应用于油田、铸造、机械、建筑等行业的大批量切割或焊接,一切天然气或液化气方便的地方的切割或焊接。 其优越性在于:切割质量高,环境污染轻,投资少 使用性能比乙炔安全可靠
北京科技大学 2021-04-11
一种液化天然气渔船专运箱装置
随着国民生活水平的不断提高,鲜活水产品日益受到消费者喜爱,渔船海鲜产品的鲜活程度日益受到重视。本专利成果属于液化天然气应用技术领域,具体涉及一种液化天然气渔船专运箱装置,该装置利用液化天然气冷能和尾气余热,针对海鲜自身特点,通过自动调节箱体内部温度、溶氧量、水质等参数,实现海鲜高活率;提高系统COP5.2%,减少冷海水制冷系统工作时长。本成果利用液化天然气冷能和尾气余热,根据海鲜自身特点,通过自动调节箱体内部海水温度、温变速率、溶氧量、水质等参数,实现了海鲜高活率运输储存(活海鲜与死海鲜价格相差5倍以上),大大提高了渔船经济收益;实现了液化天然气冷能和尾气余热的梯级利用,大大提高了系统COP(可使系统COP提高5.2%),减少冷海水制冷系统工作时长,节能效果显著,大大降低渔船运营成本;同时,本成果结构简单,性能安全稳定,操作简便快捷,易于推广应用,具有很高的社会价值和广阔的应用前景。
青岛大学 2021-04-13
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