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公开(公告)号:CN109110761B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN201710492761.7
申请日:2017-06-24
Applicant: 北京化工大学
IPC: C01B32/39
Abstract: 本发明涉及一种三床耦合联用制备活性炭的系统,包括原料进料单元、烘焙反应器、炭化炉、活化炉、混合器、试剂加料器一、试剂加料器二、燃烧单元和活性炭收集单元,其中方法包括烘焙反应器、炭化炉和活化炉联合使用对原料分级分段依次进行慢速热解和活化以提高固体产物的产率,在烘焙反应器或/和炭化炉之后加入化学活化剂,利用螺杆系统(烘焙反应器和螺杆进料器)、喷动床(炭化炉)、流化与内循环床(活化炉)气‑固和固‑固混合好的特点实现烘焙、炭化和活化一体化,烘焙器挥发分和炭化气燃烧产生的热烟气为烘焙反应器、炭化炉和活化炉直接或间接提供热量,也可以加热活化剂,通过对反应器结构的改进、工艺路线与操作参数的优化以及炭化气和烘焙器挥发分热能的综合利用,实现了物理活化和化学活化的有机结合,改善了活化效果、提高了活性炭产率和系统效率。
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公开(公告)号:CN115287086A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211064060.0
申请日:2022-08-29
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种固废蒸汽水热分级热处理的系统和方法,包括固体原料供料单元、预混合罐、蒸汽进汽单元、蒸汽水热反应单元、卸料罐、水洗过滤单元、油水分离单元、干燥单元;原料和热水进入预混合罐,继而进入蒸汽水热反应单元的水热段,和从高位蒸汽段和低位蒸汽段来的蒸气在反应器内混合、流化、反应,水热炭泄放至卸料罐,经过水洗和过滤,水热炭进入干燥单元进行干燥,过滤液返回油水分离单元,分离后水相送入预混合罐与原料混合并预热;预混合、加热夹套、水热段和蒸汽段联用、反应器内外循环设置,极大地促进了原料和水相混合,改善了反应器三相湍动程度,提高了传质传热效率和反应速率,提升了反应温度均匀性和产品品质稳定性。
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公开(公告)号:CN113718547A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111048275.9
申请日:2021-09-08
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 一种废弃材料制作的定向结构纸,具有三层结构,由上到下分别为防潮耐磨层1、结构基层2和防潮耐磨层3。其中结构基层2以稻秸秆、麦秆、刨花木材、竹中的一种或几种为原料,防潮耐磨层1和3可以是粘结的施胶剂,也可以是以棉短绒、碎纸中的一种或两种为原料,通过预处理及定向粘合的方式制成定向结构的纸,生产过程可沿用制浆造纸或定向结构粘结的技术与设备。这种定向结构的纸,同时兼有防潮耐磨层和结构基层两种纸层的优点,具有较高的结构强度和黏结强度、表面光滑、耐油性好、可阻绝气体渗透、环保无毒,可替代牛皮纸作为包装纸箱板使用。
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公开(公告)号:CN109110761A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201710492761.7
申请日:2017-06-24
Applicant: 北京化工大学
IPC: C01B32/39
Abstract: 本发明涉及一种三床耦合联用制备活性炭的系统,包括原料进料单元、烘焙反应器、炭化炉、活化炉、混合器、试剂加料器一、试剂加料器二、燃烧单元和活性炭收集单元,其中方法包括烘焙反应器、炭化炉和活化炉联合使用对原料分级分段依次进行慢速热解和活化以提高固体产物的产率,在烘焙反应器或/和炭化炉之后加入化学活化剂,利用螺杆系统(烘焙反应器和螺杆进料器)、喷动床(炭化炉)、流化与内循环床(活化炉)气-固和固-固混合好的特点实现烘焙、炭化和活化一体化,烘焙器挥发分和炭化气燃烧产生的热烟气为烘焙反应器、炭化炉和活化炉直接或间接提供热量,也可以加热活化剂,通过对反应器结构的改进、工艺路线与操作参数的优化以及炭化气和烘焙器挥发分热能的综合利用,实现了物理活化和化学活化的有机结合,改善了活化效果、提高了活性炭产率和系统效率。
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公开(公告)号:CN109092212A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201710471611.8
申请日:2017-06-20
Abstract: 本发明涉及一种单床两段连续操作糠醛及纸浆与木质素多联产系统与方法,其中方法包括原料、水蒸气、催化剂与溶剂在加压反应釜混合蒸煮,通过反应器结构改进与参数优化,同时制备糠醛、纸浆和木质素并实现连续运行操作;加压反应釜内旋风分离器、混合蒸煮段与汽提段的内循环、多个水蒸气分布器以及多个系统循环的使用,改善了反应釜混合效果,提高了传热传质和反应速率,减少了汽提段气体出口的物料夹带,提高了糠醛收率和系统技术经济性;反应釜里面气液固的充分混合以及气体和固体的快速分离,也有利于提高纸浆和木质素的收率,从而达到系统技术与经济性的优化组合。
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公开(公告)号:CN105885951A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610341937.4
申请日:2016-05-20
Applicant: 北京化工大学
CPC classification number: C10J3/58 , C10B51/00 , C10B53/00 , C10J3/72 , C10J3/723 , C10J3/725 , C10J2200/15 , C10J2300/0923 , C10J2300/1223 , C10J2300/1606
Abstract: 一种直接和间接加热结合的双床耦合热解气化系统,属于热解气化技术领域。系统包括氧化器系统、热解器系统、燃烧器、氧化器旋风分离器、氧化器排料旋风分离器、固体残渣收集器、固体废弃物进料系统等。使用循环流化床氧化器、间接和直接加热结合的移动床热解器实现双床耦合热解气化;本发明通过氧化器和热解器结构型式的优化设计、床料循环流动系统和气固混合水平的提高及进料系统的改进,同时生产合成气和热解气,极大地提高了整体热解气化效率及热解气热值,合成气和热解气不含二恶英等污染物,从而有效地制备高品质的清洁热解气和合成气。
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公开(公告)号:CN115814458A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211437464.X
申请日:2022-11-11
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种食用油渣萃取回收食用油的一体化系统,具有油渣供料、机械混合器、液固沉降与分离、内循环萃取、两相分离、食用油收集、萃取剂与油渣循环、油渣循环单元。本发明使用机械混合器、内循环萃取器对食用油渣和萃取剂进行逐级混合与萃取,充分利用机械混合和内循环流化床强化混合机制实现高效食用油萃取,采用两级液固沉降分离,提高液固分离效率,萃取剂与食用油分离单元采用两段加热,确保了分离单元的温度均匀性与稳定性,从而提高了分离效率,通过混合器逐级布置、萃取器结构优化、萃取剂循环、油渣循环萃取、能量梯级利用,提高了油渣的食用油回收率,减少了污染物排放,降低了能耗,提高了经济和和社会效益。
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公开(公告)号:CN115350662A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211098155.4
申请日:2022-09-08
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种三相鼓泡床水热碳包覆的系统与方法,包括原料进料仓、混合罐、进气单元、鼓泡反应单元、换热单元、脱水单元、卸料单元、干燥单元、冷却存储单元;原料溶液泵入混合罐,经补充进料槽和进料泵进入鼓泡反应单元水热段,进气单元的惰性气体经换热单元加热后通过低位进气段和高位进气段与鼓泡反应单元连通连接,鼓泡反应单元热气体出气管与脱水单元连通连接,继而经换热单元返回鼓泡反应单元,固相产物在鼓泡反应单元底部泄放至卸料单元,干燥后进入冷却存储单元,通过多级加热、能量梯级利用、惰性气体循环利用、多段反应器布置、三相鼓泡设计、内循环配置,促进了三相湍动与混合,提高了传质传热和反应速率,提升了产品品质。
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公开(公告)号:CN115232632A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202211027949.1
申请日:2022-08-25
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种热解活化改性一体化系统,具有固体原料供料单元、热解器、热解气冷凝净化单元、热解气燃烧单元、快速流化床活化器单元、一级和二级旋风分离器、旋风反应器、蒸汽发生器、活化器进气单元、活性炭出料单元。快速流化床活化器单元由气提管、沉降槽和下行管组成,通过循环段和料封段与热解器连接。本发明使用斜槽移动床和流化床相结合的热解器,与快速流化床活化器耦合实现两段式热解活化;利用活化器和热解器的布置与配置、反应器结构优化、床料循环、旋风反应器、气固优化混合、料封结构优化、能量梯级利用、进料与出料系统的改进,同时生产高热值热解气和高品质活性炭,提高了系统效率和活性炭产率,提升了活性炭品质。
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公开(公告)号:CN105861001B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201610352205.5
申请日:2016-05-25
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 一种内外加热、间接和直接加热结合的移动床热解方法及系统,属于废弃物热解技术领域。包括螺杆热解器的螺杆空心轴间接加热和热烟气的直接加热。加热废弃物后的烟气也可继续用于待热解废弃物的干燥以充分回收烟气热量,热解固体产物经冷空气热交换,形成热空气用于废弃物的预干燥,热烟气在传输过程中均采取保温措施。热解系统包括螺杆热解器、加热器、废弃物进料系统、燃烧器、废弃物干燥器、热解固体产物的收集和冷却单元。本发明通过内外加热和间接直接加热的有效结合提高了螺杆热解器温度的均匀性、热解产物质量的稳定性,提高了传热效率减少了热损失。燃烧器的烟气、被热解固体产物加热的气体和废弃物干燥器的有效结合,提高了系统热效率。
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