一种新型户用生物质气化燃烧炉

    公开(公告)号:CN101464006A

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200710179910.0

    申请日:2007-12-20

    CPC classification number: Y02B40/163

    Abstract: 本发明公开了属于生物质能利用领域的一种新型户用生物质气化燃烧炉。该新型户用生物质气化燃烧炉的组成包括排灰口,排灰控制装置,炉体外壳,炉体内壳,调风装置,炉盖,底部灰仓。本发明的燃烧炉,适用于多种生物质燃料,可广泛用于生物质资源丰富的地区。并且使生物质气化燃烧达到一体化,在此过程中解决了焦油的生成问题,燃烧后的烟气中不含有焦油,不需要进行焦油的处理,在炉内加入了过滤网可以很好对飞灰进行过滤从而极大地降低了烟尘等固体小颗粒的排放。通过以上的调整可以达到生物质的高效气化燃烧,达到对生物质的高效清洁利用,具有高效率、低成本、操作简单安全等特点。

    新型废弃物焚烧烟气净化系统及净化工艺

    公开(公告)号:CN101275746A

    公开(公告)日:2008-10-01

    申请号:CN200710303968.1

    申请日:2007-12-24

    Abstract: 本发明属于废气处理技术领域,特别涉及一种新型废弃物焚烧烟气净化系统及净化工艺。该系统包括:半干式洗气塔、循环流化床、布袋除尘器和风机。该净化工艺为:烟气通过烟气进口进入半干式洗气塔,去除烟气中的酸性气体;净化后的烟气经洗气塔出气口进入循环流化床,去除烟气中的水分及残余酸性气体,并经循环流化床出气口进入布袋除尘器;布袋除尘器过滤掉烟气中的细灰尘颗粒、中和剂颗粒、脱酸反应产物颗粒和活性炭颗粒后,净化后的烟气经风机和烟囱排入大气中。采用本发明的系统及工艺可大大提高系统对烟气的净化能力,适应范围广,调节范围大,降低运行成本。

    一种炉灶
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112664979B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202011575549.5

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明提供一种炉灶,涉及生物质利用技术领域,该炉灶包括所述炉灶主体、生物质热解装置和催化燃烧装置。炉灶主体具有炉膛和连通所述炉膛的出烟口,所述炉膛具有生物质燃烧区。所述生物质热解装置设置在所述炉膛内,且沿所述生物质燃烧区周侧延伸,所述生物质热解装置具有热解气喷嘴,所述热解气喷嘴朝向所述生物质燃烧区。所述催化燃烧装置设置在所述炉膛内,靠近所述出烟口。本申请中通过在炉灶内设置生物质热解装置,生物质热解装置排出的热解气体进入生物质燃烧区上部形成低氮燃烧区,增大炉膛内部扰流,形成还原性气氛,且热解后的生物质碳可作为燃料回收利用,具有客观的经济效益。

    基于红外光谱主成分和神经网络的生物质氮含量测量与建模方法

    公开(公告)号:CN112858209A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201911182489.8

    申请日:2019-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于红外光谱主成分和神经网络的生物质氮含量测量与建模方法,主要包括以下步骤:(1)生物质红外光谱数据的获取及预处理;(2)记录红外光谱数据采集时的环境状态参数;(3)依据国家或行业标准测得生物质样本的氮含量测量值数据;(4)对红外光谱数据和氮含量测量值做两两相关性计算;(5)采用主成分分析的方法对数据降维;(6)以主成分数据和环境状态参数为输入,氮含量测量值为输出,建立神经网络模型,使用训练集进行训练至误差小于0.1%;(7)输入验证集数据,模型计算获得氮含量数据,与测量值数据比较,得出预测偏差。该方法无需破碎或接触生物质,是一种可以实现在线测量、充分考虑测量环境影响、非接触式快速测量方法。

    一种生物质锅炉炉膛温度和负荷预测方法

    公开(公告)号:CN111006240B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201911153651.3

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明实施例提供了一种生物质锅炉炉膛温度和负荷预测方法。该方法采用皮尔逊相关系数描述运行操作参数与炉膛温度之间的相关性,并以相关系数大小作为依据对数据进行筛选,对筛选后的数据集进行主成分分析,将主成分参数作为神经网络的输入,建立双级神经网络对炉膛温度和锅炉负荷的预报模型,对锅炉的炉膛温度进行预报,将获得的炉膛温度与炉膛出口氧浓度、炉膛压力、引风机出口烟气流量等参数作为下一级神经网络的输入从而对锅炉负荷进行预测。本发明的方法通过数据筛选和主成分分析,减少了输入数据量和计算量;既采用了一级神经网络预测数据,又直接使用了原始数据的信息,预测结果更加快速准确。

    一种生物质锅炉炉膛温度和负荷预测方法

    公开(公告)号:CN111006240A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911153651.3

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明实施例提供了一种生物质锅炉炉膛温度和负荷预测方法。该方法采用皮尔逊相关系数描述运行操作参数与炉膛温度之间的相关性,并以相关系数大小作为依据对数据进行筛选,对筛选后的数据集进行主成分分析,将主成分参数作为神经网络的输入,建立双级神经网络对炉膛温度和锅炉负荷的预报模型,对锅炉的炉膛温度进行预报,将获得的炉膛温度与炉膛出口氧浓度、炉膛压力、引风机出口烟气流量等参数作为下一级神经网络的输入从而对锅炉负荷进行预测。本发明的方法通过数据筛选和主成分分析,减少了输入数据量和计算量;既采用了一级神经网络预测数据,又直接使用了原始数据的信息,预测结果更加快速准确。

    一种固体燃料直接化学链燃烧的装置与方法

    公开(公告)号:CN103148480B

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201310086317.7

    申请日:2013-03-18

    CPC classification number: Y02E20/346

    Abstract: 本发明属于燃料的清洁燃烧和高效利用技术领域,具体涉及一种固体燃料直接化学链燃烧的装置与方法。该装置包括料斗、进料系统、固体氧化反应系统、气体氧化反应系统、流化床空气反应器、气固分离系统;其中固体氧化反应系统包含多个旋风反应分离器,用于固体燃料与载氧体的氧化反应,并使固体燃料反应完全;气体氧化反应系统包含多个旋风反应分离器,用于可燃气与载氧体的氧化反应,并使可燃气完全反应而获得高纯度的CO2。该固体燃料直接化学链燃烧装置,通过引入多级旋风反应分离器,可针对固体燃料受热分解后形成的固体和气体产物,分别进行高效的氧化反应,从而实现固体燃料的完全燃烧并获得高纯度的CO2。

    一种生物质热解气化与焦油催化裂解的装置与方法

    公开(公告)号:CN103146432B

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201310086428.8

    申请日:2013-03-18

    CPC classification number: Y02P20/52 Y02P20/584

    Abstract: 一种生物质热解气化与焦油催化裂解的装置与方法属于生物质能利用技术领域。该装置包括料斗、进料系统、生物质热解气化系统、焦油催化裂解系统、流化床焦炭燃烧系统、热砂子分离系统、流化床催化剂再生系统、催化剂分离系统;其中生物质热解气化系统包含多个旋风反应分离器,用于生物质原料在气化介质下的高效气化反应获得富氢合成气,并使生物质原料充分反应;另外,焦油催化裂解系统包含多个旋风反应分离器,用于焦油的高效催化裂解,使焦油充分反应从而获得极低焦油含量的富氢合成气,并使失活催化剂及时排出催化反应系统。该装置通过引入多级旋风反应分离器,可实现生物质高效气化以及焦油的高效转化,从而获得低级焦油含量的富氢合成气。

    一种微波水热法制备纳米铁酸镍复合载氧体的方法

    公开(公告)号:CN103466724A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310421042.8

    申请日:2013-09-16

    Abstract: 本发明公开了属于化学链燃烧技术领域的一种微波水热法制备纳米铁酸镍复合载氧体的方法。本发明的方法是将硝酸铁和硝酸镍溶解于去离子水中,然后进行超声处理,并滴加过量的氨水/尿素溶液,直至PH为10-12,离心分离并将沉淀清洗至中性,之后将沉淀物放入反应釜内,加入分散剂,加去离子水至反应釜,将反应釜置于有水冷回流装置的微波炉内加热,加热完成后分离固态产物;然后冷却到室温,干燥之后即得到纳米铁酸镍。采用微波水热合成法制备的铁酸镍不仅颗粒大小均匀、晶粒发育完整、无团聚,而且反应时间短、反应所需温度低。应用本发明制备的铁酸镍在化学链燃烧技术中具有很好的应用前景。

    内置式生物质螺旋进料器

    公开(公告)号:CN101907302B

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201010259031.0

    申请日:2010-08-20

    CPC classification number: Y02P20/145

    Abstract: 本发明涉及一种进料装置,特别是一种内置式生物质螺旋进料器。料仓位于锥形进料器的上方,料仓中设有下料器,通过下料器使生物质连续进入锥形进料器,生物质在锥形进料器中通过变径绞笼连续进入燃烧装置或气化装置;料仓、下料器和锥形进料器成一体化结构,其中下料器的下料杆可实现拆卸,生物质进入料仓后由于下料杆而被均匀搅拌。实现了生物质连续进入锥形进料器,避免了生物质在料斗中棚料和缠绕等问题;同时本发明采用的是锥形进料方式,生物质进入锥形进料器后由于流通面积不断缩小而被压缩,堆积密度大大增加;同时实现了燃烧装置或气化装置与进料器的隔压锁风,避免了燃烧装置或气化装置与进料器之间的串气而影响进料。

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