一种光热热解废风机叶片制备酚类物质的方法

    公开(公告)号:CN113387776A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110608908.0

    申请日:2021-06-01

    Abstract: 本发明属于废风机叶片处理及资源化利用领域,特别涉及一种光热热解废风机叶片制备酚类物质的方法。本发明的光热热解废风机叶片制备酚类物质的方法包括如下步骤:S1、将报废后的风力发电机转子叶片粉碎,得到碎风机叶片;S2、将碎风机叶片在光热热解装置中进行热解,得到热解焦和热解油;S3、将S2中得到的热解油通过过滤离心剔除一部分杂质,得到初步纯化的焦油;S4、将初步纯化后的焦油精馏得到苯酚、对异丙基苯酚及4‑异丙烯基苯酚三种酚类物质。优点:旨在实现利用光热热解的方式处理废风机叶片制备酚类化工原料,实现废风机叶片的资源化利用。

    一种防高温腐蚀的锅炉风门开度控制方法及系统

    公开(公告)号:CN112325329A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011091592.4

    申请日:2020-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种防高温腐蚀的锅炉风门开度控制方法及系统,所述方法包括在锅炉炉膛上易腐蚀区域上和省煤器出口处分别设置多个CO测点;建立锅炉的参数预测模型;建立风门开度数据集;将锅炉实时运行数据代入参数预测模型中,计算得到风门开度数据集各优化值下锅炉的参数预测值;计算锅炉的实时锅炉效率;将风门开度数据集各优化值下的锅炉参数预测值与锅炉的实时锅炉效率、锅炉的实时SCR脱硝系统入口处NOx的浓度和各CO测点处的实时CO浓度相对比,对锅炉风门的开度进行调整。本发明提供了一种防高温腐蚀的锅炉风门开度控制方法及系统,针对实时运行工况给出当前风门开度建议。

    一种利用太阳能聚光催化煤石墨化的系统及方法

    公开(公告)号:CN108017053B

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201711163674.3

    申请日:2017-11-21

    Abstract: 本发明涉及一种利用太阳能聚光催化煤石墨化的系统,其包括塔式太阳能聚光组件和催化石墨化组件,太阳能聚光组件包括定日镜阵列和接收塔;催化石墨化组件包括设置于接收塔上部的石墨化反应器。本发明还提供了使用上述系统进行煤粉石墨化的方法,包括如下步骤:S1.将煤粉及催化剂加入至反应器中,通入惰性气体使反应原料与空气隔绝;S2.通过定日镜阵列对石墨化反应器进行聚光升温,至指定温度,反应1‑3h,即得石墨化材料。有益效果为:本发明将太阳能聚光及煤催化石墨化有效结合起来,使用一次能源太阳能聚光代替二次能源电能产生高温来催化石墨化;根据对石墨的使用要求,可适当调整太阳能聚光度来改变反应温度,以降低石墨的生产成本。

    一种基于尾部CO在线检测的锅炉燃烧优化方法及系统

    公开(公告)号:CN109539301A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811445569.3

    申请日:2018-11-29

    Abstract: 本发明提供了一种基于尾部CO在线检测的锅炉燃烧优化方法,其中,锅炉的配风系统包括送风机,方法包括:S1,建立多个基本工况下特征参数与尾部CO浓度关系,得到多个基本工况下特征参数-CO浓度对应关系;S2,根据对应关系计算当前运行工况下的CO浓度最优值;S3,调节送风机风压,使得当前运行工况下的CO浓度等于CO浓度最优值。另一方面,本发明还提供了一种基于尾部CO在线检测的锅炉燃烧优化系统。本发明通过建立CO浓度最优值,进而调节运行工况下的CO浓度使其达到最优的CO浓度,即完成了调节,优化准确,及时高效。

    利用燃煤锅炉烟气热解风机叶片及回收玻璃纤维系统

    公开(公告)号:CN218798129U

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202220809079.2

    申请日:2022-04-08

    Abstract: 本实用新型公开了一种利用燃煤锅炉烟气热解风机叶片及回收玻璃纤维系统,属于固体废弃物处理及资源化回收利用领域,包括烟气室、碎叶片热解装置、叶片粉碎设备、玻璃纤维筛分分离装置和玻璃纤维收集装置,烟气室具有进气口和排气口,进气口与燃煤锅炉的烟道上游连接,排气口与烟道下游连接,碎叶片热解装置置于烟气室中,其进料口和出料口分别穿过烟气室上部及底壁,叶片粉碎设备的料物出口与碎叶片热解装置的进料口连接,碎叶片热解装置的出料口连接玻璃纤维筛分分离装置的进料端,玻璃纤维收集装置的入料口与玻璃纤维筛分分离装置的玻璃纤维出口连接。优点:能够有效的利用锅炉烟气热量进行整个风机叶片的热解和玻璃纤维回收。

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