一种城市生活垃圾燃烧烟气净化系统

    公开(公告)号:CN109621636B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN201811360564.0

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 本发明属于城市生活垃圾利用相关领域,并公开了一种城市生活垃圾燃烧烟气净化系统,该系统包括烟气净化设备和吸附剂再生设备,其中:烟气净化设备包括依次连接的冷却装置、喷飞灰脱污装置、喷钙基吸附剂脱硫装置、喷活性炭脱污装置、引风机和布袋除尘器;吸附剂再生设备包括依次连接的回收装置、再生装置和喷处理液脱污装置。本发明通过烟气净化设备能够有效去除烟气中的污染物,其中将布袋除尘器中捕集的飞灰作为第一步吸附剂,吸附污染物的同时能够实现废弃物的再利用;此外,本发明还设置有催化剂再生设备,通过加热使失活吸附剂上的污染物发生脱附反应,从而形成再生吸附剂,并送入喷飞灰脱污装置中进行重复利用,可以有效降低生产成本。

    一种城市生活垃圾燃烧烟气净化系统

    公开(公告)号:CN109621636A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811360564.0

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 本发明属于城市生活垃圾利用相关领域,并公开了一种城市生活垃圾燃烧烟气净化系统,该系统包括烟气净化设备和吸附剂再生设备,其中:烟气净化设备包括依次连接的冷却装置、喷飞灰脱污装置、喷钙基吸附剂脱硫装置、喷活性炭脱污装置、引风机和布袋除尘器;吸附剂再生设备包括依次连接的回收装置、再生装置和喷处理液脱污装置。本发明通过烟气净化设备能够有效去除烟气中的污染物,其中将布袋除尘器中捕集的飞灰作为第一步吸附剂,吸附污染物的同时能够实现废弃物的再利用;此外,本发明还设置有催化剂再生设备,通过加热使失活吸附剂上的污染物发生脱附反应,从而形成再生吸附剂,并送入喷飞灰脱污装置中进行重复利用,可以有效降低生产成本。

    一种烟气重金属自调和式脱除方法

    公开(公告)号:CN115957614B

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202211730996.2

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明提供了一种烟气重金属自调和式脱除方法,属于污染物脱除领域,更具体地,该方法包括如下步骤:将烟气通入添加氧化剂的脱硫吸收液中,以吸收烟气中的SeO2并将其氧化为SeO42‑;对吸收烟气后的脱硫吸收液进行前处理以获得脱硫废液,然后向所述脱硫废液中添加还原剂,以将SeO42‑还原为固态Se单质;将干燥后的固态Se单质喷入烟气中,以吸附烟气中的气态单质Hg,从而实现烟气重金属自调和式脱除。本发明无需额外引入吸附活性组分和碳基吸附剂,具有成本低廉、环境友好、工艺简单等优势,同时生成的HgSe稳定性极强,二次释放概率低,无环境安全风险,还有效解决了传统脱硫废液面临的硒排放量高的难题。

    一种烟气痕量重金属半连续快速采样装置

    公开(公告)号:CN116296632A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310117880.X

    申请日:2023-02-10

    Abstract: 本发明提供了一种烟气痕量重金属半连续快速采样装置,属于污染物监测领域,该装置包括采样枪、集尘室、吸附室、抽气泵、缓冲室和排空阀,其中:采样枪与集尘室连接,用于采集采样烟气并送入集尘室;集尘室与吸附室连接,用于过滤采样烟气中的灰尘并送入吸附室;吸附室包括吸附管,吸附室通过抽气泵与缓冲室连接形成闭环回路,用于使采样烟气在吸附室与缓冲室之间循环,保证采样烟气中的重金属完全被吸附管吸附,以实现痕量金属测量;排空阀设置在抽气泵与缓冲室之间,用于排空吸附室与缓冲室内部的采样烟气。本发明可将小时级浓度值缩短为分钟级浓度值,极大缩短了烟气采样时间,提高采样结果的准确性和实时性,降低烟气重金属的检出限。

    一种基于深度冷凝技术的生物质燃烧系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN114251650B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202111664672.9

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明属于生物质燃烧技术领域,具体涉及一种基于深度冷凝技术的生物质燃烧系统及其使用方法。本发明包括燃烧组件和储热组件,所述燃烧组件包括框体,所述框体内部设置有燃烧室、烟气通道和冷灰斗,所述烟气通道内设置有循环风换热器、一次风换热器、二次风换热器、冷凝器,所述烟气通道经烟气出口与外界连通。本发明针对生物质高水分、高挥发分、低位发热量低的特点,在传统生物质燃炉烟道的尾部追加一组深度冷凝设备,回收的热量可被用户洗浴使用,提高生物质的燃料利用率,能够适应不同种类的生物质颗粒燃料,能有效地回收取暖炉的烟气余热。

    一种烟气脱硝成型催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114260015A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111671007.2

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种烟气脱硝成型催化剂及其制备方法和应用。本发明包括以下步骤:(1)将燃煤飞灰加入粘结剂、造孔剂、强度剂、润滑剂混合均匀后加入水挤压,获得设定形状的载体;(3)将锰盐、铈盐和镍盐溶解后获得混合盐溶液,将载体浸入混合盐溶液中负载锰盐、铈盐和镍盐获得前驱体;(3)将前驱体煅烧后即可获得所述烟气脱硝成型催化剂。本发明使用飞灰作为载体降低成本,Mn、Ce、Ni三者复合使得催化剂在低温200‑250℃温度区间内脱硝效率达到90%以上,可以避免催化剂因在高温条件下长时间运行导致催化剂面临堵塞、中毒失活等问题,延长催化剂的使用寿命。

    一种基于深度冷凝技术的生物质燃烧系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN114251650A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111664672.9

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明属于生物质燃烧技术领域,具体涉及一种基于深度冷凝技术的生物质燃烧系统及其使用方法。本发明包括燃烧组件和储热组件,所述燃烧组件包括框体,所述框体内部设置有燃烧室、烟气通道和冷灰斗,所述烟气通道内设置有循环风换热器、一次风换热器、二次风换热器、冷凝器,所述烟气通道经烟气出口与外界连通。本发明针对生物质高水分、高挥发分、低位发热量低的特点,在传统生物质燃炉烟道的尾部追加一组深度冷凝设备,回收的热量可被用户洗浴使用,提高生物质的燃料利用率,能够适应不同种类的生物质颗粒燃料,能有效地回收取暖炉的烟气余热。

    用于高含水率渣态固废的多级破碎智能化处理装置及方法

    公开(公告)号:CN112254146B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202011103152.6

    申请日:2020-10-15

    Abstract: 本发明属于固废处理领域,并具体公开了一种用于高含水率渣态固废的多级破碎智能化处理装置及方法,其包括多级破碎干燥模块、热裂解反应模块和负反馈控制模块,其中:多级破碎干燥模块包括依次相连的多级破碎干燥单元,破碎干燥单元包括相连的破碎机和干燥机,破碎机对渣态固废进行破碎造粒,干燥机对渣态固废进行干燥脱水;热裂解反应模块包括热裂解反应器,热裂解反应器与最后一级干燥机相连,用于对破碎干燥后的渣态固废进行热裂解反应;负反馈控制模块对热解油和热解渣质量进行监测,控制破碎机的工作频率及功率,进而控制热裂解反应程度。本发明实现了渣态固废智能化处理,并提升了处理效率以及热解油、热解气品质,同时节省了能源消耗。

    一种含氯含溴固体废物热解系统

    公开(公告)号:CN112283712A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011128124.X

    申请日:2020-10-21

    Abstract: 本发明属于固体废物处理相关技术领域,其公开了一种含氯含溴固体废物热解系统,该系统包括:智能破碎单元、智能干燥单元、热解反应单元、热量回收单元、水洗单元以及燃气器,智能破碎单元将含氯含溴固体废物破碎为预设粒度的颗粒,智能干燥单元对颗粒进行加热干燥,并将干燥后的颗粒送入热解反应单元以在氨水蒸气的作用下热解生成热解渣和热解气,热解渣和热解气进入热量回收单元中加热冷却水后进入智能干燥单元对颗粒进行加热干燥,获得热解油、冷凝水和不凝气体,将不凝气体输入水洗单元获得氨气,热量回收单元输出的冷却水加热为蒸汽,蒸汽和氨气组成氨水蒸汽进入热解反应单元参与反应。本申请可以使能量和物质循环利用,节能环保无污染。

    一种适用于燃煤烟气的脱汞吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN108636350A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810401985.7

    申请日:2018-04-28

    Abstract: 本发明属于燃煤烟气汞排放控制相关技术领域,其公开了一种适用于燃煤烟气的脱汞吸附剂及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)提供改性机构,所述改性机构包括相串联的第一等离子体反应器及第二等离子体反应器;(2)向所述第一等离子体反应器内通入携带气及第一活性气体,所述携带气携带活性炭进入所述第一等离子体反应器,所述第一等离子体反应器对所述活性炭进行等离子处理,所述活性炭的表面生成C-S键后进入所述第二等离子体反应器;(3)向所述第二等离子体反应器内通入第二活性气体,所述第二等离子体对所述活性炭进行等离子处理,使所述活性炭的表面生成C-Cl键,由此制备完成。本发明的能耗较低,周期较短,灵活性较高。

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