一种高稳定性水煤浆及其制备方法

    公开(公告)号:CN101831329A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010137853.1

    申请日:2010-03-30

    Abstract: 本发明涉及一种高稳定性水煤浆及其制备方法,该水煤浆含煤粉、添加剂、稳定剂及水,所述水煤浆的质量浓度为64%~70%,所述稳定剂为抗生素菌渣,其菌渣干基配入量为煤粉干基与菌渣干基总质量的0.1%~1.5%,所述添加剂配入量为水煤浆质量的1.0%~2.0%,其余为水。所述抗生素菌渣为林可霉素湿菌渣,庆大霉素湿菌渣和青霉素湿菌渣。本发明在水煤浆制备过程中,配入抗生素菌渣,对水煤浆的粘度影响较小,但可显著降低水煤浆的析水率,改善水煤浆稳定性,且浆体可以长期放置,同时还可满足泵送、雾化、各种运输方式和燃烧、气化的要求。该方法成本低,不仅可以提高水煤浆稳定性,而且为解决抗生素菌渣污染环境问题开辟了一条新的途径。

    氨法常压捕集吸收二氧化硫和二氧化碳系统及工艺

    公开(公告)号:CN102120137A

    公开(公告)日:2011-07-13

    申请号:CN201110039363.2

    申请日:2011-02-16

    CPC classification number: Y02A50/2342

    Abstract: 一种氨法常压捕集吸收二氧化硫和二氧化碳系统及工艺,包括稀氨水供给装置等,稀氨水供给装置通过管路分别与二氧化硫、二氧化碳吸收装置连接,引风机通过管路与换热器连接,换热器通过管路与二氧化硫吸收装置连接,二氧化硫吸收塔排气管与二氧化碳吸收塔连接,二氧化硫、二氧化碳吸收塔内的第一、二冷却装置之间共用冷却水进、出水管,二氧化硫、二氧化碳吸收装置分别通过高浓度氨水储槽中的浓氨水补充,二氧化硫、二氧化碳吸收装置分别通过泵将各自吸收塔内的溶液抽至换热器中冷却并进入结晶槽结晶,通过离心机将固液体分开,液体继续在该系统中循环。本发明脱硫减碳效率高、工艺流程简单、系统结构简化、投资及运行成本低廉。

    氨法常压捕集吸收二氧化硫和二氧化碳系统

    公开(公告)号:CN102120137B

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201110039363.2

    申请日:2011-02-16

    CPC classification number: Y02A50/2342

    Abstract: 一种氨法常压捕集吸收二氧化硫和二氧化碳系统及工艺,包括稀氨水供给装置等,稀氨水供给装置通过管路分别与二氧化硫、二氧化碳吸收装置连接,引风机通过管路与换热器连接,换热器通过管路与二氧化硫吸收装置连接,二氧化硫吸收塔排气管与二氧化碳吸收塔连接,二氧化硫、二氧化碳吸收塔内的第一、二冷却装置之间共用冷却水进、出水管,二氧化硫、二氧化碳吸收装置分别通过高浓度氨水储槽中的浓氨水补充,二氧化硫、二氧化碳吸收装置分别通过泵将各自吸收塔内的溶液抽至换热器中冷却并进入结晶槽结晶,通过离心机将固液体分开,液体继续在该系统中循环,本发明脱硫减碳效率高,工艺流程简单、系统结构简化、投资及运行成本低廉。

    一种适用于Texaco水煤浆加压气化用煤的配煤方法

    公开(公告)号:CN101845330A

    公开(公告)日:2010-09-29

    申请号:CN201010137851.2

    申请日:2010-03-30

    Abstract: 本发明涉及一种适用于Texaco水煤浆加压气化用煤的配煤方法,以高灰熔融温度煤,即煤灰熔融温度>1500℃和难成浆的低灰熔融温度煤,即煤灰熔融温度<1300℃为原料进行配煤,其中高灰熔融温度煤的配入比例为10~60%,难成浆的低灰熔融温度煤的配入比例为40~90%,均匀配合成满足Texaco水煤浆气化用煤。该方法对于高灰熔融温度煤和难成浆煤的有效利用,对于水煤浆气化的稳定、高效、经济运行具有显著的现实意义,对于实现水煤浆加压气化原料多样化及煤炭资源的合理利用具有重要的社会效益。该方法适用于水煤浆加压气化液态排渣炉的用煤要求,同样适用于粉煤加压气化液态排渣炉的用煤要求。

    氨法常压捕集吸收二氧化硫和二氧化碳系统

    公开(公告)号:CN202006081U

    公开(公告)日:2011-10-12

    申请号:CN201120040452.4

    申请日:2011-02-16

    CPC classification number: Y02A50/2342

    Abstract: 一种氨法常压捕集吸收二氧化硫和二氧化碳系统,包括稀氨水供给装置等,稀氨水供给装置通过管路分别与二氧化硫、二氧化碳吸收装置连接,引风机通过管路与换热器连接,换热器通过管路与二氧化硫吸收装置连接,二氧化硫吸收塔排气管与二氧化碳吸收塔连接,二氧化硫、二氧化碳吸收塔内的第一、二冷却装置之间共用冷却水进、出水管,二氧化硫、二氧化碳吸收装置分别通过高浓度氨水储槽中的浓氨水补充,二氧化硫、二氧化碳吸收装置分别通过泵将各自吸收塔内的溶液抽至换热器中冷却并进入结晶槽结晶,通过离心机将固液体分开,液体继续在该系统中循环,本实用新型脱硫减碳效率高,工艺流程简单、系统结构简化、投资及运行成本低廉。

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