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用于超临界气化部件的腐蚀控制

阅读:177发布:2022-02-05

专利汇可以提供用于超临界气化部件的腐蚀控制专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且公开了用于最小化超临界 水 气化 部件中的 腐蚀 的系统和制品以及用于所述系统和制品的制备和操作的方法。所述系统可以包括非导电管道,该非导电管道被构造成在第一端接收 流体 并向其第二端传输流体。流体可以包括多个离子。所述系统可以进一步包括:多个 电极 ,所述多个电极围绕所述非导电管道的外表面的至少一部分分布;以及电源,该电源电连接至所述多个电极。该电源可以被构造成横跨所述多个电极施加交流 电流 ,并且所述交流电流可以用来在所述流体中的多个离子上施加 电泳 力 。,下面是用于超临界气化部件的腐蚀控制专利的具体信息内容。

1.一种用于最小化超临界气化部件中的腐蚀的系统,该系统包括:
非导电管道,该非导电管道被构造成在第一端接收包含多个离子的流体并向该非导电管道的第二端传输该流体,该非导电管道包括内表面和外表面;
多个电极,所述多个电极围绕所述非导电管道的所述外表面的至少一部分分布;以及电源,该电源电连接至所述多个电极,其中该电源被构造成横跨所述多个电极施加交流电流,所述交流电流用来在所述流体中的所述多个离子上施加电泳
2.根据权利要求1所述的系统,其中,所述电泳力相对于所述非导电管道的半径基本指向径向向内方向。
3.根据权利要求1所述的系统,其中,所述非导电管道被进一步构造成接收所述流体并以至少大约600K的温度传输所述流体。
4.根据权利要求1所述的系统,其中,所述非导电管道被进一步构造成接收所述流体并以至少大约18MPa的压力传输所述流体。
5.根据权利要求1所述的系统,其中,所述电泳力至少间歇地产生所述流体的至少一部分中的所述多个离子的浓度梯度,所述浓度梯度从所述非导电管道的所述内表面沿着径向向内方向增加。
6.根据权利要求5所述的系统,其中,所述浓度梯度从所述非导电管道的所述内表面沿着所述径向向内方向增加至少10倍。
7.根据权利要求5所述的系统,其中,所述浓度梯度从所述非导电管道的所述内表面沿着所述径向向内方向增加至少100倍。
8.根据权利要求5所述的系统,其中,所述浓度梯度从所述非导电管道的所述内表面沿着所述径向向内方向增加至少1000倍。
9.根据权利要求1所述的系统,该系统进一步包括:
热联接至所述非导电管道的加热器,其中所述加热器被构造成加热所述非导电管道中的流体;以及
操作联接至所述加热器的控制器
其中,所述控制器被构造成使所述加热器加热所述非导电管道中的所述流体,从而将所述流体加热到临界温度以上。
10.根据权利要求9所述的系统,其中,所述流体包括水,并且其中,所述临界温度为至少大约623K。
11.根据权利要求1所述的系统,该系统进一步包括:
与所述非导电管道流体连通的加压设备,其中该加压设备被构造成加压所述非导电管道中的所述流体;以及
操作联接至所述加压设备的控制器,
其中,所述控制器被构造成使所述加压设备加压所述非导电管道中的所述流体,从而将所述流体加压到临界压力以上。
12.根据权利要求11所述的系统,其中,所述流体包括水,并且其中,所述临界压力为至少大约22MPa。
13.根据权利要求1所述的系统,其中,在横跨所述多个电极施加所述交流电流时,所述交流电流致使所述径向电泳力减少或防止所述流体中的多个离子的至少一部分与所述内表面的所述至少一部分接触,同时允许所述多个离子与所述流体一起通过所述非导电管道从所述第一端朝向所述第二端移动。
14.根据权利要求1所述的系统,其中,所述非导电管道由陶瓷基体复合物、稳定的、稳定的氧化锆、、碳化硅基体中的碳化硅纤维的复合物、氧化铝基体中的氧化铝纤维的复合物或上述材料的任意组合构成。
15.根据权利要求1所述的系统,其中,所述非导电管道包括至少大约25MPa的拉伸强度、至少大约15GPa的杨氏模量和至少大约25MPa的挠曲强度中的一者或多者。
16.根据权利要求1所述的系统,其中,所述非导电管道包括圆形、新月形、椭圆形、卵形或半圆形的横截面形状。
17.根据权利要求1所述的系统,其中,所述非导电管道具有大约0.5米到大约100米的内径。
18.根据权利要求1所述的系统,其中,所述非导电管道是管。
19.根据权利要求1所述的系统,其中,所述非导电管道是操作联接至超临界水气化反应器的馈送管道。
20.根据权利要求19所述的系统,其中,所述超临界水气化反应器包括反应器容器、预热器、冷凝器热交换器中的一个或多个。
21.根据权利要求1所述的系统,其中,所述多个电极包括多个双曲线形电极。
22.根据权利要求1所述的系统,其中,所述流体包括超临界流体或近超临界流体。
23.根据权利要求22所述的系统,其中,所述超临界流体包括离子浆、水、、二氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、乙烯、丙烯、甲醇、乙醇和丙中的一种或多种。
24.根据权利要求1所述的系统,其中,所述流体是超临界流体或近超临界流体。
25.根据权利要求24所述的系统,其中,所述超临界流体包括离子浆、水、煤、二氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、乙烯、丙烯、甲醇、乙醇和丙酮中的一种或多种。
26.根据权利要求1所述的系统,其中,所述电源被进一步构造成横跨所述多个电极提供大约1V到大约100kV的电压
27.根据权利要求1所述的系统,其中,所述电源被进一步构造成横跨所述多个电极提供大约10kV的电压。
28.根据权利要求1所述的系统,其中,所述电源被进一步构造成提供大约10千瓦到大约100兆瓦的电功率。
29.根据权利要求1所述的系统,其中,所述电源被进一步构造成至少9.5千瓦的电功率。
30.根据权利要求1所述的系统,其中,所述电源被进一步构造成以大约10Hz到大约
100kHz的频率横跨所述多个电极施加所述交流电流。
31.根据权利要求1所述的系统,其中,所述电源被进一步构造成以大约100Hz到大约
1kHz的频率横跨所述多个电极施加所述交流电流。
32.根据权利要求1所述的系统,其中,所述超临界水气化部件被构造成为煤气化系统、生物质气化系统和废物气化系统中的一个。
33.一种制备用于最小化超临界水气化部件中的腐蚀的系统的方法,该方法包括:
提供非导电管道,该非导电管道被构造成在第一端接收包含多个离子的流体并向该非导电管道的第二端传输该流体,其中该非导电管道包括内表面和外表面;以及围绕所述非导电管道的所述外表面的至少一部分沉积多个电极,其中所述多个电极被构造成在被连接至电源时实现在所述流体中的所述多个离子上施加电泳力。
34.根据权利要求33所述的方法,其中,所述电泳力相对于所述非导电管道的半径基本指向径向向内方向。
35.根据权利要求33所述的方法,该方法进一步包括:
将加热器热联接至所述非导电管道,其中所述加热器被构造成加热所述非导电管道中的所述流体;以及
将控制器操作联接至所述加热器,其中所述控制器被构造成使所述加热器加热所述非导电管道中的所述流体,从而将所述流体加热到临界温度以上。
36.根据权利要求33所述的方法,该方法进一步包括:
将加压设备联接至所述非导电管道,其中该加压设备被构造成加压所述非导电管道中的所述流体;以及
将控制器操作联接至所述加压设备,其中所述控制器被构造成使所述加压设备加压所述非导电管道中的所述流体,从而将所述流体加压到临界压力以上。
37.根据权利要求33所述的方法,其中,在横跨所述多个电极施加交流电流时,所述交流电流致使所述径向电泳力减少或防止所述流体中的所述多个离子的至少一部分与所述内表面的所述至少一部分接触,同时允许所述多个离子与所述流体一起通过所述非导电管道从所述第一端朝向所述第二端移动。
38.根据权利要求33所述的方法,其中,所述非导电管道由陶瓷基体复合物、稳定的氧化铝、稳定的氧化锆、碳化硅、碳化硅基体中的碳化硅纤维的复合物、氧化铝基体中的氧化铝纤维的复合物或上述材料的任意组合构成。
39.根据权利要求33所述的方法,其中,所述非导电管道包括至少大约25MPa的拉伸强度、至少大约15GPa的杨氏模量和至少大约25MPa的挠曲强度中的一者或多者。
40.根据权利要求33所述的方法,其中,所述非导电管道包括圆形、新月形、椭圆形、卵形或半圆形的横截面形状。
41.根据权利要求33所述的方法,其中,所述非导电管道具有大约0.5米到大约100米的内径。
42.根据权利要求33所述的方法,其中,提供所述非导电管道包括提供管。
43.根据权利要求33所述的方法,其中,提供所述非导电管道包括提供操作联接至超临界水气化反应器的馈送管道。
44.根据权利要求33所述的方法,该方法进一步包括提供反应器容器、预热器、冷凝器、泵和热交换器中的一个或多个。
45.根据权利要求33所述的方法,其中,沉积所述多个电极包括沉积多个双曲线形电极。
46.根据权利要求33所述的方法,其中,所述超临界水气化部件被构造成为煤气化系统、生物质气化系统和废物气化系统中的一个。
47.一种最小化超临界水气化部件中的腐蚀的方法,该方法包括:
向非导电管道中提供含有多个离子的流体,该非导电管道被构造成在第一端接收所述流体并向该非导电管道的第二端传输所述流体,其中该非导电管道包括内表面和外表面;
以及
通过围绕所述非导电管道的所述外表面的至少一部分布置的多个电极施加交流电流,以产生并施加电泳力于所述多个离子上。
48.根据权利要求47所述的方法,该方法进一步包括:
以使所述电泳力相对于所述非导电管道的半径基本指向径向向内方向的方式定位所述多个电极。
49.根据权利要求47所述的方法,该方法进一步包括:
以使所述电泳力至少间歇地产生所述流体的至少一部分中的所述多个离子的浓度梯度的方式定位所述多个电极,其中所述浓度梯度从所述非导电管道的所述内表面沿着径向向内方向增加。
50.根据权利要求49所述的方法,其中,所述浓度梯度从所述非导电管道的所述内表面沿着所述径向向内方向增加至少10倍。
51.根据权利要求49所述的方法,其中,所述浓度梯度从所述非导电管道的所述内表面沿着所述径向向内方向增加至少100倍。
52.根据权利要求49所述的系统,其中,所述浓度梯度从所述非导电管道的所述内表面沿着所述径向向内方向增加至少1000倍。
53.根据权利要求47所述的方法,该方法进一步包括由所述多个径向电泳力形成至少一个防腐蚀区域。
54.根据权利要求47所述的方法,该方法进一步包括:
利用操作联接至控制器的加热器加热所述流体,该控制器被构造成使所述加热器将所述流体加热到临界点以上的温度。
55.根据权利要求54所述的方法,其中,所述流体包括水,并且所述临界点为至少大约
623K。
56.根据权利要求47所述的方法,该方法进一步包括:
利用操作联接至控制器的加压设备加热所述流体,所述控制器被构造成使所述加压设备将所述流体加压到临界点以上的压力。
57.根据权利要求56所述的方法,其中,所述流体包括水,并且其中,所述临界点为至少大约22MPa。
58.根据权利要求47所述的方法,其中,横跨所述多个电极施加所述交流电流致使所述径向电泳力减少或防止所述流体中的所述多个离子的至少一部分与所述内表面的至少一部分接触,同时允许所述多个离子与所述流体一起通过所述非导电管道从所述第一端朝向所述第二端移动。
59.根据权利要求47所述的方法,其中,施加所述交流电流包括横跨所述多个电极施加大约1V到大约100kV的电压。
60.根据权利要求47所述的方法,其中,施加所述交流电流包括横跨所述多个电极施加大约10kV的电压。
61.根据权利要求47所述的方法,其中,施加所述交流电流包括施加大约10千瓦到大约100兆瓦的电功率。
62.根据权利要求47所述的方法,其中,施加所述交流电流包括施加至少9.5千瓦的电功率。
63.根据权利要求47所述的方法,其中,施加所述交流电流包括以大约10Hz到大约
100kHz的频率施加所述交流电流。
64.根据权利要求47所述的方法,其中,施加所述交流电流包括以大约100Hz到大约
1kHz的频率施加所述交流电流。
65.根据权利要求47所述的方法,该方法进一步包括将所述流体从所述非导电管道的所述第二端引导到一个或多个其他的超临界水气化部件。
66.一种控制次临界到超临界过程中的离子浓度的方法,该方法包括:
向非导电管道中提供含有多个离子的次临界流体,该非导电管道被构造成在第一端接收所述次临界流体并向该非导电管道的第二端传输所述次临界流体,其中该非导电管道包括内表面和外表面;
使所述次临界流体变成超临界;以及
通过围绕所述非导电管道的所述外表面的至少一部分布置的多个电极施加交流电流,以产生并施加电动力于所述多个离子上,从而至少间歇地减少所述内表面处的局部离子浓度。
67.根据权利要求66所述的方法,该方法进一步包括:
以使所述电动力相对于所述非导电管道的半径基本指向径向向内方向的方式定位所述多个电极。
68.根据权利要求66所述的方法,其中,所述内表面处的所述局部离子浓度形成用于所述非导电管道的至少一个防腐蚀区域。
69.根据权利要求66所述的方法,其中,使所述次临界流体变成超临界包括:
利用热联接至所述非导电管道的加热器加热所述次临界流体,其中所述加热器操作连接至控制器,该控制器被构造成使所述加热器将所述次临界流体加热到临界点以上。
70.根据权利要求69所述的方法,其中,所述次临界流体包括水,并且其中,所述临界点为至少大约623K。
71.根据权利要求66所述的方法,其中,使所述次临界流体变成超临界包括:
利用操作联接至控制器的加压设备加压所述次临界流体,所述控制器被构造成使所述加压设备将所述次临界流体加压到临界点以上的压力。
72.根据权利要求71所述的方法,其中,所述次临界流体包括水,并且其中,所述临界点为至少大约22MPa。
73.根据权利要求66所述的方法,其中,施加所述交流电流包括横跨所述多个电极施加大约1V到大约100kV的电压。
74.根据权利要求66所述的方法,其中,施加所述交流电流包括横跨所述多个电极施加大约10kV的电压。
75.根据权利要求66所述的方法,其中,施加所述交流电流包括施加大约10千瓦到大约100兆瓦的电功率。
76.根据权利要求66所述的方法,其中,施加所述交流电流包括施加至少9.5千瓦的电功率。
77.根据权利要求66所述的方法,其中,施加所述交流电流包括以大约10Hz到大约
100kHz的频率施加所述交流电流。
78.根据权利要求66所述的方法,其中,施加所述交流电流包括以大约100Hz到大约
1kHz的频率施加所述交流电流。
79.根据权利要求66所述的方法,该方法进一步包括将所述超临界流体从所述非导电管道的所述第二端引导到一个或多个其他超临界水气化部件。
80.一种抗腐蚀的制品,该制品包括:
非导电超临界水气化管道,该非导电超临界水气化管道被构造成在第一端接收包含多个离子的流体并向该非导电超临界水气化管道的第二端传输该流体,该非导电超临界水气化管道包括内表面和外表面;
多个电极,所述多个电极围绕所述非导电超临界水气化管道的所述外表面的至少一部分分布;以及
电源,该电源电连接至所述多个电极,其中该电源被构造成横跨所述多个电极施加交流电流,所述交流电流用来在所述流体中的所述多个离子上施加电泳力。
81.根据权利要求80所述的制品,其中,所述电泳力相对于所述非导电管道的半径基本指向径向向内方向。
82.根据权利要求80所述的制品,其中,所述非导电超临界水气化管道被进一步构造成接收所述流体并以至少大约600K的温度传输所述流体。
83.根据权利要求80所述的制品,其中,所述非导电超临界水气化管道被进一步构造成接收所述流体并以至少大约18MPa的压力传输所述流体。
84.根据权利要求80所述的制品,其中,所述电泳力至少间歇地产生所述流体的至少一部分中的所述多个离子的浓度梯度,其中所述浓度梯度从所述非导电超临界水气化管道的所述内表面沿着径向向内方向增加。
85.根据权利要求80所述的制品,该制品进一步包括:
热联接至所述非导电超临界水气化管道的加热器,其中所述加热器被构造成加热所述非导电超临界水气化管道中的所述流体;以及
操作联接至所述加热器的控制器,
其中,所述控制器被构造成使所述加热器加热所述非导电管道中的所述流体,从而将所述流体加热到临界温度以上。
86.根据权利要求85所述的制品,其中,所述流体包括水,并且其中,所述临界温度为至少大约623K。
87.根据权利要求80所述的制品,该制品进一步包括:
与所述非导电超临界水气化管道流体连通的加压设备,其中该加压设备被构造成加压所述非导电超临界水气化管道中的流体;以及
操作联接至所述加压设备的控制器,
其中,所述控制器被构造成使所述加压设备加压所述非导电管道中的所述流体,从而将所述流体加压到临界压力以上。
88.根据权利要求87所述的制品,其中,所述流体包括水,并且其中所述临界压力为至少大约22MPa。
89.根据权利要求80所述的制品,其中,在横跨所述多个电极施加所述交流电流时,所述交流电流致使所述电泳力减少或防止所述流体中的多个离子的至少一部分与所述内表面的至少一部分接触,同时允许所述多个离子与所述流体一起通过所述非导电管道从所述第一端朝向所述第二端移动。
90.根据权利要求80所述的制品,其中,所述非导电超临界水气化管道由陶瓷基体复合物、稳定的氧化铝、稳定的氧化锆、碳化硅、碳化硅基体中的碳化硅纤维的复合物、氧化铝基体中的氧化铝纤维的复合物或上述材料的任意组合构成。
91.根据权利要求80所述的制品,其中,所述非导电超临界水气化管道包括至少大约
25MPa的拉伸强度、至少大约15GPa的杨氏模量和至少大约25MPa的挠曲强度中的一者或多者。
92.根据权利要求80所述的制品,其中,所述非导电超临界水气化管道包括圆形、新月形、椭圆形、卵形或半圆形的横截面形状。
93.根据权利要求80所述的制品,其中,所述非导电超临界水气化管道具有大约0.5米到大约100米的半径。
94.根据权利要求80所述的制品,其中,所述非导电超临界水气化管道是管。
95.根据权利要求80所述的制品,其中,所述非导电超临界水气化管道是操作联接至超临界水气化反应器的馈送管道。
96.根据权利要求80所述的制品,其中,所述超临界水气化反应器包括反应器容器、预热器、冷凝器、泵和热交换器中的一个或多个。
97.根据权利要求80所述的制品,其中,所述多个电极包括多个双曲线形电极。
98.根据权利要求80所述的制品,其中,所述流体包括超临界流体或近超临界流体。
99.根据权利要求98所述的制品,其中,所述超临界流体包括离子浆、水、煤、二氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、乙烯、丙烯、甲醇、乙醇和丙酮中的一种或多种。
100.根据权利要求80所述的制品,其中,所述流体是超临界流体或近超临界流体。
101.根据权利要求100所述的制品,其中,所述超临界流体包括离子浆、水、煤、二氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、乙烯、丙烯、甲醇、乙醇和丙酮中的一种或多种。
102.根据权利要求80所述的制品,其中,所述电源被进一步构造成横跨所述多个电极提供大约1V到大约100kV的电压。
103.根据权利要求80所述的制品,其中,所述电源被进一步构造成提供大约10千瓦到大约100兆瓦的电功率。
104.根据权利要求80所述的制品,其中,所述电源被进一步构造成以大约10Hz到大约
100kHz的频率横跨所述多个电极施加所述交流电流。
105.根据权利要求80所述的制品,其中,所述电源被进一步构造成以大约100Hz到大约1kHz的频率横跨所述多个电极施加所述交流电流。
106.根据权利要求80所述的制品,其中,所述制品被构造成为煤气化系统、生物质气化系统和废物气化系统中的一个。

说明书全文

用于超临界气化部件的腐蚀控制

背景技术

[0001] 诸如燃料超临界水气化在提供原本可能成为肮脏燃料的燃料的有效和清洁使用方面引起了人们极大的兴趣。然而,位于超临界流体和/或近超临界流体中的离子因其腐蚀特性而被人们所知,特别是在超临界条件的前导期。因而,必须仔细选择与超临界流体接触的一些部件以降低或防止腐蚀。
[0002] 之前解决该问题的尝试已经导致:部件含有可能潜在地损坏流体的材料,部件的实现、修复和/或维护昂贵,以及部件无法成功地避免受到腐蚀等等。发明内容
[0003] 在一个实施方式中,一种用于最小化超临界水气化部件中的腐蚀的系统可以包括非导电管道,该非导电管道被构造成在第一端接收流体并向该非导电管道的第二端传输该流体。该流体可以包括多个离子,并且该非导电管道可以包括内表面和外表面。该系统可以进一步包括:多个电极,所述多个电极围绕所述非导电管道的所述外表面的至少一部分分布;以及电源,该电源电连接至所述多个电极。该电源可以被构造成横跨所述多个电极施加交流电流,并且所述交流电流可以用来在所述流体中的多个离子上施加电泳
[0004] 在一个实施方式中,一种制备用于最小化超临界水气化部件中的腐蚀的系统的方法可以包括:提供非导电管道,该非导电管道被构造成在第一端接收流体并向该非导电管道的第二端传输该流体。该流体可以包含多个离子,且该非导电管道可以包括内表面和外表面。该方法还可以包括围绕所述非导电管道的所述外表面的至少一部分沉积多个电极。所述多个电极被构造成在被连接至电源时实现在所述流体中的多个离子上施加电泳力。
[0005] 在一个实施方式中,一种最小化超临界水气化部件中的腐蚀的方法可以包括:向非导电管道中提供流体,该非导电管道被构造成在第一端接收所述流体并向该非导电管道的第二端传输所述流体。该流体可以包含多个离子,且该非导电管道可以包括内表面和外表面。该方法还可以包括:施加交流电流通过围绕所述非导电管道的所述外表面的至少一部分布置的多个电极,以产生并施加电泳力于所述多个离子上。
[0006] 在一个实施方式中,一种控制次临界到超临界过程中的离子浓度的方法可以包括向非导电管道提供次临界流体,该非导电管道被构造成在第一端接收所述流体并向该非导电管道的第二端传输所述流体。该流体可以含有多个离子,且该非导电管道可以包括内表面和外表面。该方法可以还包括:使所述次临界流体变成超临界;以及施加交流电流通过围绕所述非导电管道的所述外表面的至少一部分布置的多个电极,以产生并施加电动力于所述多个离子上,从而至少间歇地减少所述内表面处的局部离子浓度。
[0007] 在一个实施方式中,一种抗腐蚀的制品可以包括非导电超临界水气化管道,该非导电超临界水气化管道被构造成在第一端接收流体并向该非导电超临界水气化管道的第二端传输该流体。该流体可以包含多个离子,且该非导电超临界水气化管道可以包括内表面和外表面。该制品可以进一步包括:多个电极,所述多个电极围绕所述非导电超临界水气化管道的所述外表面的至少一部分分布;和电源,该电源电连接至所述多个电极。该电源可以被构造成横跨所述多个电极施加交流电流,并且所述交流电流可以用来在所述流体中的多个离子上施加电泳力。附图说明
[0008] 图1a示出了根据一个实施方式的管道的一部分的详细侧视图。
[0009] 图1b示出了根据一个实施方式的管道的剖视图。
[0010] 图2示出了根据一个实施方式的管道的详细剖视图。
[0011] 图3示出了根据一个实施方式的制备用于最小化超临界水气化部件中的腐蚀的系统的方法的流程图
[0012] 图4示出了根据各种实施方式的最小化超临界水气化部件中的腐蚀的方法和控制次临界到超临界过程中的离子浓度的流程图。

具体实施方式

[0013] 该公开内容不限于所描述的特定系统、装置和方法,因为它们可能发生改变。在说明书中使用的术语仅用来描述特定形式或实施方式之目的,并不是为了对范围进行限制。
[0014] 如在该文件中使用的,单数形式“一个”和“该”包括“多个”的参考,除非上下文另有明确规定。除非另有限定,否则这里使用的所有技术和科技术语都具有与本领域技术人员所通常理解相同的含义。在该公开内容中没有任何内容将被解释为承认了在该公开内容中描述的实施方式没有权利因为在先发明而使该公开内容更早。如在该文件中使用的,术语“包括”是指“包括但不限于”。
[0015] 本公开内容总体上涉及一种用于最小化由在近超临界和/或超临界条件下溶解在流体中的离子引起的腐蚀的系统以及用于操作和制备该系统的方法。由于实现了这里描述的系统和方法,可以得到一种传输和存储在近超临界和/或超临界条件下含有离子的流体的有效且成本较低同时降低腐蚀的方式。
[0016] 图1a示出了根据一个实施方式的系统,该系统可以用来最小化超临界水气化部件中的腐蚀。例示性超临界水气化部件可以包括例如煤气化系统、生物质气化系统、废物气化系统等等。总体上标记为100的系统可以包括管道105,管道105具有第一端110、第二端115、内表面120和外表面125。在一些实施方式中,多个电极130可以附接至管道105的外表面125的一部分。在一些实施方式中,系统100可以还至少包括加热器140和/或加压设备150。
[0017] 在各种实施方式中,管道105可以总体上被构造成在第一端110处接收物体并朝向第二端115传输这些物体。在该公开内容中所述物体不受限制,并且可以例如包括流体、气体、固体、半固态材料、超临界流体、近超临界流体、轻粒子、声波、电波等等。尽管本公开内容总体上涉及流体,但是本领域技术人员将认识到,在不脱离该公开内容的范围的情况下可以使用任何物体。在一些实施方式中,流体可以包括超临界流体或近超临界流体,还有其他成分。在其他实施方式中,流体可以是超临界流体。在其他实施方式中,流体可以是近超临界流体。例示性的超临界流体和/或近超临界流体可以例如包括但不限于离子浆液、水、煤、二、甲烷、乙烷、丙烷、乙烯、丙烯、甲醇、乙醇、丙等以及它们的组合。在一些实施方式中,在从初始状态到超临界和/或近超临界状态的前导期中,超临界流体和/或近11 14
超临界流体中的离子数可能增加大约10 倍到大约10 倍。在一些实施方式中,流体可以含有分散于其中的多个离子。这些离子可能特别对管道105的内表面120造成损坏,从而导致管道腐蚀。这里描述的系统和方法可以用来减少或防止由所述多个离子引起的管道105的腐蚀。
[0018] 在一些实施方式中,管道105可以是管、通道、隧道、电气管道、导管等等。在一些实施方式中,管道105可以是超临界水气化反应器的至少一部分。在特定实施方式中,管道105可以是操作联接至超临界水气化反应器的馈送管道。例如,管道105可以向超临界水气化反应器提供超临界流体和/或近超临界流体,或者可以从超临界水气化反应器抽取超临界流体和/或近超临界流体。在一些实施方式中,管道105可以是超临界水气化反应器的其他元件的一部分或操作联接至超临界水气化反应器的其他元件。其他元件的示例可以包括但不限于反应器容器、预热器、冷凝器热交换器等等。
[0019] 在各种实施方式中,管道105可以由防止管道用作电导体但不会屏蔽电泳力的材料制成,如这里将详细描述的那样。在一些实施方式中,用于构造管道105的材料可以承受至少大约600K的温度和至少大约18MPa的压力。温度的具体示例可以包括大约600K、大约623K、大约1000K、大约1500K、大约2000K以及这些值中的任两个值之间的任何值或范围。
压力的具体示例可以包括大约18MPa、大约20MPa、大约22MPa、大约25MPa、大约50MPa、大约75MPa、大约100MPa以及这些值中的任两个值之间的任何值或范围。在一些实施方式中,压力可以来自在管道的外表面125上的区域。在一些实施方式中,压力可以来自管道的内表面120上的区域。在一些实施方式中,材料可以表现出至少大约25MPa的拉伸强度、至少大约15GPa的杨氏模量和/或至少大约25MPa的挠曲强度。拉伸强度的具体示例可以包括大约25MPa、大约50MPa、大约75MPa、大约100MPa、大约200MPa以及这些值中的任两个值之间的任何值或范围。杨氏模量的具体示例可以包括大约15GPa、大约25GPa、大约50GPa、大约100GPa、大约200GPa以及这些值中的任两个值之间的任何值或范围。挠曲强度的具体示例可以包括大约25MPa、大约50MPa、大约100MPa、大约200MPa以及这些值中的任两个值之间的范围。合适材料的示例可以包括但不限于陶瓷基体复合物、稳定的氧化、稳定的氧化锆、碳化、碳化硅基体中的碳化硅纤维的复合物、氧化铝基体中的氧化铝的复合物等等。
[0020] 在各种实施方式中,管道105可以具有任何尺寸和形状的横截面。该形状可以是规则或不规则的,均匀或变化的。在一些实施方式中,管道105可以具有基本圆形的横截面形状。在特定实施方式中,管道105可以具有新月形状、椭圆形状、卵形形状、半圆形形状、圆形形状等横截面形状。在一些实施方式中,管道105可以具有大约0.5米到大约100的内径。内径的具体示例可以包括大约0.5米、大约1米、大约5米、大约10米、大约25米、大约50米、大约75米、大约100米以及这些值中的任两个值之间的范围。
[0021] 在各种实施方式中,系统100可以包括电连接至多个电极130的电源135。在一些实施方式中,电源135可以大体被构造成横跨多个电极130施加电流。电流可以使得能够有效地施加电泳力,如这里更详细地描述的那样。在特定实施方式中,该电流可以是交流电流(AC)。如这里将更详细地描述的,交流电流可能比直流电流(DC)更适合于本申请。电源135不受该公开内容的限制,并且通常可以是能够提供电流的任何电源。例示性的电源可以例如包括具有AC/DC转换器的电池、电容器、太阳能电池、燃料电池、发电机等等。在一些实施方式中,电源135可以被构造成横跨多个电极130提供大约1V到大约100kV的电压。由电源135提供的电压的具体示例可以包括大约1V、大约50V、大约100V、大约500V、大约1kV、大约10kV、大约25kV、大约50kV、大约100kV以及这些值中的任两个值之间的范围。在一些实施方式中,电源135可以被构造成提供至少大约9.5千瓦的电功率。在一些实施方式中,电源135可以被构造成提供大约10千瓦到大约100兆瓦的电功率。由电源135横跨多个电极130提供的电功率的具体示例可以包括大约9.5千瓦、大约10千瓦、大约50千瓦、大约100千瓦、大约500千瓦、大约1兆瓦、大约1兆瓦、大约25兆瓦、大约50兆瓦、大约100兆瓦以及这些值中的任两个值之间的范围。在一些实施方式中,电源135可以被构造成以大约10Hz到大约100kHz的频率横跨多个电极130施加交流电流。在其他实施方式中,电源135可以被构造成以大约100Hz到大约1kHz的频率横跨多个电极130施加交流电流。由电源135横跨多个电极130提供的交流电流的频率的具体示例可以包括大约10Hz、大约50Hz、大约100Hz、大约500Hz、大约1kHz、大约10kHz、大约50kHz、大约100kHz以及这些值中的任两个值之间的范围。
[0022] 在一些实施方式中,多个电极130可以是柱形的。在一些实施方式中,多个电极130可以是双曲线形的。还可以想到没有在这里明确列举的其他电极形状。例如,如图1b所示,系统100可以具有四个双曲线形的电极130。在一些实施方式中,多个电极130可以由能够传导电力的任何组成制成,这些组成包括但不限于金属、金属合金、非金属导体、聚合物、碳基化合物等等。
[0023] 在各种实施方式中,加热器140可以联接至管道105。在特定实施方式中,加热器140可以热联接至管道105。在一些实施方式中,加热器140可以被构造成对通过管道105接收和传输的流体加热。加热器140可以是能够使通过管道105接收和传输的流体的温度升高的任何设备。例示性的加热器可以包括例如电加热器、介电加热器、陶瓷加热器、过热器、给水加热器、热泵锅炉感应加热器等等。在一些实施方式中,加热器140可以大体由一种或多种导热材料制成。例示性的导热材料可以例如包括金属、金属合金、金属氧化物、聚合物、碳基化合物、陶瓷基化合物等等。
[0024] 在各种实施方式中,加热器140可以由第一控制器145控制。在一些实施方式中,第一控制器145可以包含至少处理器和存储器。存储器可以存储指示处理器执行如这里描述的各种任务的编程指令。在一些实施方式中,第一控制器145可以是独立单元。在其他实施方式中,第一控制器145可以集成为另一个装置(例如计算机、加热器140、加压设备150等)的一部分。在一些实施方式中,第一控制器145可以向加热器140提供信号以使加热器加热通过管道105接收和传输的物体。在特定实施方式中,第一控制器145可以向加热器140提供信号以将流体加热到临界温度以上。除了其他因素之外,临界温度可能取决于流体的组成和压力,因而不受该公开内容的限制。然而,一些例示性的临界温度可以包括大约33.2K、大约126.3K、大约154.6K、大约190.9K、大约304.9K、大约309.6K、大约584K、大约623K、大约647K、大约927K、以及在这些值中的任两个值之间的范围。第一控制器145可以通过现在已知或以后出现的任何传输方法提供信号,包括但不限于有线传输、无线传输等等。加热器140和/或第一控制器145可以结合一个或多个传感器(诸如例如温度传感器等等),以确定通过管道105接收和传输的物体的温度。通过从一个或多个传感器接收一个或多个信号,第一控制器145能够确定物体是否需要加热,能够计算将物体加热到适当温度所需的设置,并能够向加热器140传送命令。这些命令可以例如包括加热器140能够操作的温度的温度命令、加热能够被开启的时间量的时间量命令、关闭命令等等。
[0025] 在各种实施方式中,加压设备150可以联接至管道105。在特定的实施方式中,加压设备150可与管道105流体连通。在一些实施方式中,加压设备150可以被构造成对通过管道105接收和传输的物体进行加压。加压设备150可以是能够提高通过管道105接收和传输的物体的压力的任何设备。例示性的加压设备可以包括例如密闭压缩机、离心式压缩机、混合流式压缩机、轴流压缩机、往复式压缩机、旋转式压缩机、涡旋式压缩机、隔膜式压缩机、泵等等。
[0026] 在各种实施方式中,加压设备150可由第二控制器155控制。在替换实施方式中,加压设备150可由第一控制器145控制,其中第一控制器被构造成同时控制加压设备和加热器140。在一些实施方式中,第二控制器155可以包含至少处理器和存储器。存储器可以存储编程指令,该指令指示处理器执行这里描述的各种任务。在一些实施方式中,第二控制器155可以独立单元。在其他实施方式中,第二控制器155可以集成为另一装置(如计算机、加热器140、加压设备150等)的一部分。在一些实施方式中,第二控制器155可以提供信号给加压设备150以使加压设备对通过管道105接收和传输的物体进行加压。在特定的实施方式中,第二控制器155可以提供信号给加压设备150以将流体加压到压临界压力以上。除了其他因素之外,临界压力可能取决于流体的组成和温度,由此不受该公开内容的限制。然而,一些例示性的临界压力可以包括大约1.3MPa、大约3.39MPa、大约4.6MPa、大约4.64MPa、大约5.05MPa、大约7.24MPa、大约7.38MPa、大约10.3MPa、大约22.06MPa、大约25MPa、大约30MPa、大约40MPa、大约44MPa、大约50MPa以及在这些值中任两个值之间的范围。第二控制器155可以通过现在已知或以后出现的任何传输方式提供信号,包括但不限于有线传输、无线传输等。加压设备150和/或第二控制器155可以结合一个或多个传感器,例如压力传感器等以确定通过管道105接收和传输的物体的压力。通过从一个或多个传感器接收一个或多个信号,第二控制器155可以确定物体是否需要加压,计算将物体加压到适当压力所必需的设置,以及发送命令到加压设备150。例如,该命令可以包括加压设备150应操作的压力的压力命令、该加压设备必须开启的时间量的时间量命令、关闭命令等等。
[0027] 图2示出了根据一个实施方式的管道205的详细剖视图。在一些实施方式中,多个电极220可附接于管道205的外表面210。当施加电流通过多个电极时,可以产生电泳力225。具体地说,电泳力225可以作用在流过管道205的流体中的多个离子上,从而从导管205的壁向内有效地排斥离子。在特定的实施方式中,电泳力225可相对于管道205的半径基本指向径向向内方向。因此,电泳力225可以从电极220流向管道205的中心230,从而迫使流体中的多个离子朝向管道205的中心230。在一些实施方式中,当施加交流电流通过多个电极220时,该交流电流可以致使电泳力225减少或防止离子在朝向管道205的内表面215的方向上的移动,从而减少或防止至少一部分离子与至少一部分内表面接触,同时仍允许离子从管道的第一端110(图1a)流向第二端115(图1a)。
[0028] 在各种实施方式中,相对于不包含多个电极和/或施加至多个电极的电流的未经处理的管道,可以减少位于管道205的内表面215的至少一部分处或附近的离子数量,由此大量离子可以位于管道的内表面的至少一部分处或附近。在一些实施方式中,减少后的数量可以为未经处理的管道的数量的大约为1/2到该数量的大约为1/500。相对于未经处理的管道,减少后的数量的特定示例可以为1/2、1/3、1/4、1/8、1/10、1/16、1/24、1/48、1/96、1/100、1/200、1/500或在这些值中的任两个值之间的任何值或范围。
[0029] 在各种实施方式中,电泳力225可以在管道205内产生离子浓度梯度。在一些实施方式中,电泳力225可以在管道205内间歇地产生离子浓度梯度。在其他实施方式中,电泳力225可以在管道205内连续地产生离子浓度梯度。在一些实施方式中,电泳力225可以在管道205的内表面215附近是最强的且极有可能排斥离子。在一些实施方式中,电泳力225可以在管道205的中心附近的是最弱的且几乎不排斥离子。因此,管道205内的离子浓度梯度可以从内表面215处或基本附近的几个或几乎没有离子到中心230处或基本靠近中心230的大量离子。结果,与内表面215接触的离子的数量可以大大减少,这可以减少或防止由离子引起的管道205的腐蚀。在一些实施方式中,离子的浓度梯度可以从管道205的内表面215沿着径向向内方向增加至少10倍。因此,在中心230处或附近的离子的浓度可以是在内表面215处或附近的离子的浓度的至少10倍。在其他实施方式中,离子的浓度梯度可以从管道205的内表面215沿着径向向内方向增加至少100倍。因此,在中心230处或附近的离子的浓度可以是在内表面215处或附近的离子的浓度至少100倍。在其他实施方式中,离子的浓度梯度可以从管道205的内表面215沿着径向向内方向增加至少1000倍。因此,在中心230处或附近的离子的浓度可以是在内表面215处或附近的离子的浓度的至少1000倍。
[0030] 图3示出了根据一个实施方式的用于制备最小化超临界水气化部件中的腐蚀的系统的方法的流程图。此处所描述的过程只是示例性的;在不脱离该公开内容的范围的情况下,可以使用附加的、较少的和/或替代的过程。在一些实施方式中,可以提供(305)管道。正如前面所述,所述导管在大小、形状或尺寸方面不受限制。在一些实施方式中,该管道可以具有内表面和外表面。在一些实施方式中,该管道可以通常被构造为接收分散有多个离子的流体。在一些实施方式中,该管道可以进一步被构造成在第一端接收流体并将流体传送到其第二端。这可以通过现在已知或以后出现的任何传输流体的方法完成,并且不受该公开内容的限制。此外,可以使用任何数量的部件来执行流体传输,例如泵等。这些附加部件可以在任何位置附接至管道。
[0031] 在各种实施方式中,可以将多个电极定位(310)在管道上。在一些实施方式中,这些电极可以围绕管道的外表面的至少一部分定位(310)。定位(310)不受该公开内容的限制,而是可以包括例如沉积、附着、粘附、放置等等。在一些实施方式中,如这里更详细地描述的,这些电极可以包括多个双曲线形电极。在一些实施方式中,这些电极可以连接到能够横跨电极提供电流的电源。在一些实施方式中,可以将多个电极定位成当横跨这些电极提供电流时在流体中的多个离子上施加电泳力。在特定实施方式中,如这里更详细地描述的,所述电泳力可以指向径向向内方向。在一些实施方式中,该径向电泳力可以减少或防止离子与内表面的至少一部分接触,如这里更详细地描述的。在一些实施方式中,如这里描述的,该径向电泳力可以允许多个离子与流体一起通过管道从第一端移动到第二端。
[0032] 在各种实施方式中,加热器可以被附接(315)到管道。在一些实施方式中,加热器可以热联接到管道。在一些实施方式中,加热器可以被构造为加热管道中的流体。在特定实施方式中,加热器可以将流体加热到临界温度。在一些实施方式中,控制器可以被附接(320)到加热器。在特定实施方式中,如这里更详细描述的,控制器可以被构造成使加热器加热管道中的流体。
[0033] 在各种实施方式中,加压设备可以被附接(325)至管道。在一些实施方式中,加压设备可与管道流体连通。在一些实施方式中,加压设备可以被构造成对管道中的流体加压。在特定实施方式中,加压设备可以被构造成将流体加压到临界压力以上。在一些实施方式中,控制器可以被附接(330)到该加压设备。在特定实施方式中,如这里更详细描述的,控制器可以被构造成使加压设备对管道中的流体进行加压。
[0034] 图4示出了根据各种实施方式的最小化超临界水化部件中的腐蚀和在次临界到超临界的过程中控制离子浓度的方法的流程图。此处描述的过程只是示例性的,在不脱离该公开内容的范围的情况下,可以使用附加的、较少的或替代的过程。
[0035] 在各种实施方式中,流体可以被提供(405)到管道中。在一些实施方式中,流体可被提供(405)到管道的第一端。在一些实施方式中,管道可以被构造成将流体引导到其第二端,如在这里更详细地描述的。在一些实施方式中,流体可以包含多个离子。在特定实施方式中,当与管道的内表面接触时,离子可能对管道产生腐蚀。
[0036] 在各种可选的实施方式中,流体可以被加热(410)。在一些实施方式中,如这里更详细地描述的,可以利用加热器加热(410)流体。在特定实施方式中,可以利用加热器将流体加热(410)至接近或高于临界点的温度。在一些实施方式中,该临界点可以为大约623K。
[0037] 在各种可选的实施方式中,流体可以被加压(415)。在一些实施方式中,如这里更详细地描述的,可以利用加压设备对流体加压(415)。在特定实施方式中,可以使用加压设备将流体加压(415)加压到接近或超过临界点的压力。在一些实施方式中,该临界点可以为大约22MPa。
[0038] 在各种实施方式中,可以将多个电极定位(420)在管道上,并且可以横跨这些电极施加(425)电流。在一些实施方式中,这些电极可以以如下方式定位(420),即:当横跨这些电极施加(425)电流时,可以得到电泳力。在一些实施方式中,如这里更详细描述的,可以相对于管道半径在径向向内方向上将电泳力基本引导在流体中的多个离子上。在一些实施方式中,如这里更详细地描述的,作用离子上的电泳力可以在管道内侧上得到至少一个抗腐蚀区域,在该抗腐蚀区域内,离子的至少一部分不会与管道的内表面的至少一部分接触。在一些实施方式中,作用在离子上的电泳力在管道的内侧上得到至少一个防腐蚀区域,在该防腐蚀区域中,使位于内表面处或附近的离子的至少一部分减少或变少。在特定实施方式中,相对于在没有包含电极和/或没有横跨这些电极施加电流的管道中位于内表面的表面处或附近的离子数量,可以减少或变少内表面处或附近的离子的至少一部分。离子的至少一部分可以被减少例如1/2、1/3、1/4、1/5、1/6、1/8、1/10、1/16、1/32、1/50、1/64、1/96、1/100、1/200、1/500或这些值中的任两个值之间的范围或值。然而,在一些实施方式中,如这里更详细描述的,电泳力可以是这样的,即:当引导(430)流体通过管道从第一端到第二端时,仍然允许离子与流体一起移动。
[0039] 示例
[0040] 示例1:煤气化系统
[0041] 将煤转化为一氧化碳、氢气和二氧化碳的煤气化系统包括至少一个管,该管将超临界或近超临界离子浆从加热设备传输到反应器容器。离子浆料在其通过该管时将被加热到至少623K的温度和被加压到至少22MPa的压力。该管由陶瓷基复合物制成,并且能够承受高达100MPa的压力和高达1000K的温度。然而,该管容易受到离子浆的腐蚀。为了解决这个问题,该管有4个双曲线形金属电极。电源横跨这些电极提供交流电流;该电源提供大约10kV的电压、大约9.5kW的电功率和大约500Hz的频率。由于横跨电极的这种功率,得到在该管上向内指向的电泳力。该电泳力是排斥离子并产生离子浓度梯度必需的力的等效力,该离子浓度梯度导致在管的边缘附近没有离子浓度,而在管的中心附近离子浓度较大。结果,离子浆通过该管从加热设备到达反应器容器,且与在没有施加AC电流的情况下通常与管的边缘接触的离子的数量相比,离子浆中的与管的边缘接触的离子的数量减少。
[0042] 示例2:修改现有管
[0043] 用于在气化设备中传输超临界流体的管易受到超临界流体中的离子的腐蚀。以前曾尝试解决该问题,这些尝试导致:关闭气化装置,移除腐蚀管道,并将所述腐蚀管道更换为不易腐蚀的管道材料。然而,这种尝试只提供了一个临时的解决方案,因为该管最终会再次被腐蚀。此外,由于更换管而将气化设备停止而发生了显著的成本。为了更好地解决该问题,在直径为2米的管的外侧上放置四个双曲线形金属电极。这些电极被连接到交流电源,该交流电源横跨这些电极提供1kV的电压、50kW的电功率和50Hz的频率。该交流电足以在超临界流体中的离子上产生强大的电泳力,该电泳力将离子从管的表面驱动至少0.5米,因而减少或防止大部分离子与管壁接触。安装该系统不需要停机,因为电极放置在管的外侧上,并且能够在不中断管内的超临界流体流动的情况下进行安装。此外,电极的应用消除了获得昂贵的管材料来更换管段的需要。结果,气化设备能够以更少的停工期更有效地工作,这降低了成本而增加了利润。
[0044] 在上面的详细描述中,参考了所附的图,这些图形成该描述的一部分。在图中,类似的符号通常标识类似的部件,除非上下文另有规定。在详细描述、图和权利要求书中描述的例示性实施方式并不意味着进行限制。在不脱离这里提供的主题的精神或范围的情况下可以使用其他实施方式,并且可以进行其他改变。将容易理解的是,如这里大体描述并在附图中示出的本发明的各个方面可以以各种不同的构造(在这里可以明确地预期所有这些构造)进行布置、替换、组合、分离和设计。
[0045] 在该申请中描述的具体实施方式方面,本公开内容不受限制,这些具体实施方式旨在用作各种方面的例示。如对本领域技术人员明显的是,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,可以进行许多修改和改变。根据上述描述,除了这里列举的那些方法和设备外,在该公开内容的范围内在功能上等价的方法和设备对本领域技术人员也将是显而易见的。这些修改和改变旨在落入所附权利要求的范围内。本公开内容将只受到所附权利要求的术语连同这些权利要求被赋予的等价物的全部范围的限制。将理解的是,该公开内容不限于具体方法、试剂、化合物、组成或生物系统,这些方法、试剂、化合物、组成或生物系统当然是能够变化的。还将理解,这里使用的术语仅用于描述具体实施方式之目的,并不是为了进行限制。
[0046] 关于这里基本任何复数和/或单数术语的使用,本领域技术人员可以适合于上下文和/或应用而从复数变换到单数和/或从单数变换到复数。为了清楚起见,可以在这里明确地阐述各种单数/复数排列。
[0047] 本领域技术人员将理解,一般来说,这里使用的术语,特别是在所附权利要求(例如,所附权利要求的主体)中使用的术语通常只在作为“开放”术语(例如,术语“包括”应该被解释为“包括但不限于”,术语“具有”应该被解释为“至少具有”,术语“包括”应该被解释为“包括但不限于”)。尽管在“包括”各种部件或步骤(被解释为“包括但不限于”)方面描述了各种组成、方法和装置,但是所述组成、方法和装置也可以“主要由”各种部件和步骤“构成”或“由”各种部件和步骤“构成”,并且这些术语应该被解释为限制实质上封闭的构件组。本领域技术人员还将进一步理解到,如果意图具体数量的引入权利要求叙述,则将在权利要求中明确地叙述这种意图,而在没有这行叙述的情况下,则不存在这种意图。例如,为了有助于理解,如下所附权利要求可以包含使用介绍性短语“至少一个”和“一个或多个”来引入权利要求叙述。然而,这种短语的使用不应该被解释成暗示通过不定冠词“一(a)”引入的权利要求叙述将含有这种引入的权利要求叙述的任何具体权利要求限制为仅含有这种叙述的实施方式,即使当同一权利要求包括介绍性短语“一个或多个”或“至少一个”和诸如“一(a)”之类的不定冠词也是如此(例如,“一”和/或“一个”应该被解释为是指“之前一个”或“一个或多个”)。对于使用定冠词引入权利要求叙述的情况同样如此。另外,即使明确地叙述了具体数量的引入权利要求叙述,本领域技术人员将认识到,这种叙述应该解释为是指至少所叙述的数量(例如,“两个叙述”中的仅仅叙述,没有其他修饰符,是指至少两个续传或两个或更多个叙述)。在使用类似于“A、B和C等中至少一个”的惯例的这些情况下,通常这种结构旨在于这种含义,即:本领域技术人员将理解该惯例(例如,“具有A、B和C中至少一个的系统”将包括但不限于只具有A、只具有B、只具有C、同时具有A和B、同时具有A和C、同时具有B和C、和/或同时具有A、B和C的系统,等等)。在使用类似于“A、B或C等中至少一个”的惯例的这些情况下,通常这种结构旨在于这种含义,即:本领域技术人员将理解该惯例(例如,“具有A、B或C中至少一个的系统”将包括但不限于只具有A、只具有B、只具有C、同时具有A和B、同时具有A和C、同时具有B和C、和/或同时具有A、B和C的系统,等等)。本领域技术人员将进一步理解,连接两个或更多个可选术语的间断词和/或短语,无论是在说明书、权利要求书还是在附图中,几乎都应该被理解为考虑到了可能包括这些术语中的一个、这些术语中的任一个或者这两个术语。例如,短语“A或B”将被理解为包括可能是“A”或“B”或“A和B”。
[0048] 另外,在就库什组方面描述该公开内容的特征或方面时,本领域技术人员将认识到,由此也在该马库什组的任何单个构件或构件子组方面描述该公开内容。
[0049] 本领域技术人员将理解,处于任何及所有目的,诸如在提供书面描述方面,这里公开的任何范围还涵盖任何及全部可能的子范围及其子范围的组合。任何所列的范围可以被容易地认为是充分的描述同一范围并使得该范围能够被分成至少二等分、三等分、四等分、五等分、十等分等等。作为非限制性示例,这里讨论的每个范围可以被容易地分成下三分之一、中三分之一和上三分之一,等等。如本领域技术人员还将理解的,诸如“直到”、“至少”等所有语言包括所叙述的数量,并且指的是能够如上所述随后被分成子范围的范围。最后,本领域技术人员将理解,范围包括每个单个构件。因而,例如,具有1至3个单元的组是指具有1、2或3个单元的组。类似地,具有1至5个单元的组是指具有1、2、3、4或5个单元的组,等等。
[0050] 以上公开的以及其他的各类特征和功能或其替换物可以被组合成许多其他不同系统或应用。本领域技术人员将来可以进行这里各种目前未预见到或未预期到的替换物、修改、变化或改进,这些未预见到或未预期到的替换物、修改、变化或改进也都旨在由所公开内容的实施方式涵盖。
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