一种生物质热解分质利用工艺
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119639471A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411779323.5

    申请日:2024-12-05

    Abstract: 一种生物质热解分质利用工艺。它属于生物质利用技术领域。工艺:生物质原料经预处理进入料仓储存,然后送入热解炉和第一旋风分离器进行热解和气固分离;排尘口分离的热载体、焦炭颗粒和未热解的生物质颗粒送入燃烧炉,排气口分离的热解油气和碳粉进入陶瓷管颗粒过滤器进行二次气固分离;从陶瓷管颗粒过滤器分离出的碳粉进入气化炉、热解油气进入催化裂解炉。本发明以生物质热解为龙头,采用两级气固分离方式,对生物质热解产物进行分质处理,实现了固油气的分质利用和热力、化工原料气及工业燃气的生产;燃烧炉内燃烧释放的热量用于加热热载体、产生饱和蒸汽以及生物质干燥、热解流化风和燃烧流化风加热,实现能量梯级利用。

    一种全热回收的水冷壁气化系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN115975683A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211715347.5

    申请日:2022-12-29

    Abstract: 一种全热回收的水冷壁气化系统及其使用方法,它涉及煤气化和合成气显热回收技术领域,具体涉及一种全热回收系统及其使用方法。解决现有煤气化低温净化合成气显热回收效率低、耗费水资源、产生过多黑水的问题。它包括气化炉、辐射废锅、锁斗、灰分离器、气化炉汽包、废锅汽包、对流废锅、清洁装置。含碳燃料不完全燃烧,燃烧后的灰渣和合成气进入辐射废锅换热,粗渣落入底部渣池后进入锁斗排出;合成气沿膜式壁间隙向上运动并换热,后进入灰分离器除去部分细灰;合成气离开灰分离器,进入对流废锅进一步回收显热,最后通过清洁装置除灰。本发明用于煤气化工艺中合成气制取、显热回收、产生高压蒸汽,流程结构紧凑、运行稳定、能量利用效率高。

    一种气化炉渣水处理装置及渣水处理方法

    公开(公告)号:CN115193150A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210736912.X

    申请日:2022-06-27

    Abstract: 一种气化炉渣水处理装置及渣水处理方法。现有技术采用渣锁斗渣水回抽至气化炉激冷室,容易将落入渣锁斗中的渣回抽带走,增加了泵的功率消耗,对管道、阀门有很大的冲刷磨蚀。本发明组成包括气化炉激冷室(1),气化炉激冷室底部安装有破渣机(2),破渣机与渣锁斗(3)之间依次安装有集渣阀一(10)、集渣阀二(11),渣锁斗分别通过泄压阀(20)、渣锁斗冲洗阀(21)与锁斗冲洗水罐(7)连接,渣锁斗通过排渣阀(12)与导流防撞帽(13)连接,渣锁斗通过灰水充压阀(23)与灰水控制阀二(22)连接,灰水控制阀二分别与灰水加压泵(8)、灰水控制阀一(17)连接,灰水加压泵与二级灰水槽(6)连接。本发明用于气化炉渣水处理装置。

    一种双层环形集箱用组合吊挂装置

    公开(公告)号:CN111169832A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010031955.9

    申请日:2020-01-13

    Abstract: 一种双层环形集箱用组合吊挂装置,它涉及化工技术领域。本发明解决了现有的简单悬臂梁结构存在支撑效果不理想,且耗材多、结构偏于不紧凑的问题。本发明的相邻两个主梁之间设有一个中间短梁,相邻两个主梁的远离中间短梁另一侧分别设有一个端部短梁,六个斜拉筋以环形阵列的方式向外倾斜设置在六角星结构梁上方,斜拉筋下端固定在主梁与中间短梁相交处的主梁上端面上,每个主梁的内侧端面中部、每个中间短梁的内侧端面中部均设有一个内环集箱悬臂吊耳组件,每个主梁的两端与相邻两个中间短梁之间、每个端部短梁与相邻主梁之间分别设有一个外环集箱吊挂梁组件。本发明用于实现对内环集箱和外环集箱的可靠承载。

    带热量回收的双原料气化装置及气化方法

    公开(公告)号:CN115572618A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211168645.7

    申请日:2022-09-24

    Abstract: 带热量回收的双原料气化装置及气化方法,属于化工行业气化及废热回收技术领域。本发明采用多支主原料烧嘴供应低反应活性原料,单支副原料烧嘴供应高反应活性原料,副原料烧嘴先启动,为主原料气化预先创建气化条件;后启动主原料烧嘴,从而提高了主原料烧嘴供应的低反应活性物料的气化效率;主副原料分别单独供应,避免了双原料直接掺混气化的带来的混合不均匀问题,进而保证了气化反应的稳定性;本发明采用内层水冷壁、中层水冷壁、外层水冷壁嵌套形成独特的合成气流程,便于合成气中灰渣的析出与分离,尽可能减少灰分进入下游工艺造成堵渣问题,同时便于最大程度回收高温显热,提高能源利用效率。

    一种煤气化合成气余热回收装置及回收方法

    公开(公告)号:CN115183215A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210751167.6

    申请日:2022-06-29

    Abstract: 一种煤气化合成气余热回收装置及回收方法。现有技术需高温高压合成气回收装置,合成气可燃、易爆并带有大量灰存留在换热管内;同时合成气充满在压力容器内,容器很难承受高的压力和温度。本发明组成包括承压外壳(1),承压外壳内部分别安装有换热保护壁结构(2)、密布换热结构(3),承压外壳与换热保护壁结构围成密闭的空腔(4),密布换热结构通过固定在换热保护壁结构上,换热保护壁结构上方通过吊挂装置(7)与承压外壳固定,换热保护壁结构下方的连接板(24)与承压壳体之间通过膨胀节(5)连接,承压壳体与合成气入口、合成气出口处的接触位置分别敷设隔热材料A(6)、隔热材料B(10)。本发明用于煤气化合成气余热回收装置。

    一种液态空气储能电站分段共用换热方法及系统

    公开(公告)号:CN119826599A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510084693.5

    申请日:2025-01-20

    Abstract: 一种液态空气储能电站分段共用换热方法及系统,属于液态空气储能技术领域,旨在解决现有技术中换热系统复杂、效率低和成本高的问题。该系统包括压缩单元、换热蓄热单元、液化单元、膨胀单元和液态空气存储单元。压缩单元将常温常压空气逐级压缩,输出空气依次经过一级共用换热器、一级共用蓄热罐和一级冷却器降温。换热蓄热单元在压缩阶段存储热量,在膨胀阶段释放热量,并通过流体管路连接压缩单元和膨胀单元。液化单元利用LNG换热器将高压空气液化,经气液分离器将液态空气存储于液态空气储罐。膨胀单元利用液态空气膨胀做功释放能量,空气经预热后进入膨胀机完成能量转化并排入环境中。适合用于提高可再生能源的储能效率及电力调峰工作。

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