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公开(公告)号:CN114180521B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210005009.6
申请日:2022-01-04
Applicant: 西安交通大学
IPC: C01B3/40 , C01B3/56 , C01B32/336 , C01B32/348 , B01J20/20 , C10B53/02 , B01D53/047 , B01J20/30 , B01J21/18
Abstract: 本发明公开一种生物质制氢系统与制氢方法,将生物质原料混合氮气在450‑550℃的温度下进行炭化制备出生物质炭;在850℃条件下,加入碱性溶液蒸汽和氮气对所述生物质炭进行活化,制备出生物质炭催化剂;通入水蒸汽和CO2气体的条件下,在700‑800℃对所述生物质炭进行活化,生成用于吸附的生物质炭吸附剂;将生物质原料、蒸汽、氮气和氧气在800℃进行气化,生成气体和气态焦油,在1000℃下,用所述生物质炭催化剂对所述气体和气态焦油进行重整,对重整后生成的气体采用所述生物质炭吸附剂进行变压吸附后得到高纯度氢气;可以有效提高生物质气化的H2和CO产量;生物质炭催化剂对焦油进行重整相比其他催化剂可以提高氢气产量,气化气体中氢气含量可以达到80%‑90%。
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公开(公告)号:CN118548732A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410602291.5
申请日:2024-05-15
Applicant: 西安交通大学
IPC: F28D20/00 , F24D18/00 , B01D53/00 , B01J19/00 , F24D101/30
Abstract: 本发明提供了一种机组深度调峰蒸汽的新型利用系统,属于蒸汽利用技术领域。本发明包括密闭式熔融盐气化生物质反应釜、熔融盐余热利用装置、熔融盐储存装置、气化气体提纯分离装置和余热利用装置。本发明通过熔融盐余热利用装置、气化气体提纯分离装置和余热利用装置实现蒸汽利用的多样化,通过引入了生物质资源的使用,减少了煤炭的使用量,其是一种更加清洁绿色的调峰机组多余蒸汽的利用系统。
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公开(公告)号:CN117186945A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311250836.2
申请日:2023-09-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: C10G53/02
Abstract: 本发明公开了一种稠油分级除砂去氯一体化系统及方法,系统包括大罐沉降装置、集砂装置、旋流除砂器和油水分离装置,大罐沉降装置上部开设原油通道出口,下部开设原油通道进口,原油通道出口和原油通道进口之间设置砂砾滤网;大罐沉降装置连接旋流除砂器,旋流除砂器连接集砂装置,油水分离装置分别连接集砂装置和旋流除砂器的进水口;旋流除砂器中设置套管,套管内部的下半部分放置除氯剂,除氯剂外部设置有滤网,套管底部设置套管出口,套管出口连接油水分离装置的油水混合物进口,套管外部空间从上往下依次分为导流腔、除砂腔和排砂腔,分别利用大罐重力沉降、离心作用、化学‑水洗等方法对原油进行分级除砂并同时降低原油酸性和腐蚀性。
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公开(公告)号:CN119879256A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510110039.7
申请日:2025-01-23
Applicant: 西安交通大学
IPC: F24D15/02 , B60P3/00 , H02S10/12 , H02S10/40 , F24D18/00 , F24D19/00 , F03D9/32 , F03D9/18 , F24D101/40 , F24D101/20
Abstract: 本发明涉及移动供热设备技术领域,具体为一种防止运载途中热能损耗的储热车及其运行方法,包括储热车本体和储热箱,储热箱中设置储热仓和换热仓,储热仓通过空气流动向换热仓供热;储热仓中设置镁砖和电热丝;储热箱的顶部设置光伏发电组件,光伏发电组件的电能输出端连接电热丝;储热车本体后部安装有承载车板,储热箱设置在承载车板;承载车板的上设置竖定位板,竖定位板的前侧设置有拖拽机构,储热箱的下方设置卸箱机构;竖定位板上设置有卡位机构和触发行止机构,能够防止储热车移动过程中热损失,实现方便快捷的对不同类型的储热箱进行定位,方便装车与卸车。
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公开(公告)号:CN112899003A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110140506.2
申请日:2021-02-02
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明一种多功能全自动式的生物质炭化系统及生物质炭化方法,该系统包括生物质粉碎机,由烟气供热的生物质干燥器,炭化炉本体,螺旋推料杆,生物炭收集装置,烟气夹套,焦油收集装置,余热利用装置,烟气脱硫脱硝处理装置,油气分离装置,裂解气净化装置,裂解气储集装置;该系统利用热解技术,将生物质进行炭化得到生物质炭产品,炭化产生的裂解气燃烧为炭化炉提供热量。根据生物质原料及炭化产品的不同,调节炭化炉的温度及炭化速率,实现炭化炉的高效利用;该系统可实现余热的回收及再利用,同时可实现烟气的脱硫脱硝,达到节能减排的目的。
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公开(公告)号:CN114874814A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210536608.0
申请日:2022-05-17
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种基于碱金属熔融盐的生物质热解气化装置及方法,方法具体为:碱金属熔盐吸热成为熔融态碱金属熔盐,熔融态碱金属熔盐与经过处理的生物质在设定的温度和压力条件下进行热解反应,生物质生成生物质炭;或熔融态碱金属熔盐、经过处理的生物质以及水蒸气在设定的温度和压力条件下进行热解气化反应,生成气体产物和生物质炭,收集气体产物和生物质炭;放热后的熔融态碱金属进行过滤回收,并再次进行吸热和放热循环;本发明提出利用熔融盐循环系统对碱金属熔融盐进行循环处理,可以避免碱金属熔融盐在循环使用中发生的气化效率降低和催化失效等问题,可以进一步提高碱金属熔融盐作为热解气化介质的优良性能。
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公开(公告)号:CN112899003B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202110140506.2
申请日:2021-02-02
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明一种多功能全自动式的生物质炭化系统及生物质炭化方法,该系统包括生物质粉碎机,由烟气供热的生物质干燥器,炭化炉本体,螺旋推料杆,生物炭收集装置,烟气夹套,焦油收集装置,余热利用装置,烟气脱硫脱硝处理装置,油气分离装置,裂解气净化装置,裂解气储集装置;该系统利用热解技术,将生物质进行炭化得到生物质炭产品,炭化产生的裂解气燃烧为炭化炉提供热量。根据生物质原料及炭化产品的不同,调节炭化炉的温度及炭化速率,实现炭化炉的高效利用;该系统可实现余热的回收及再利用,同时可实现烟气的脱硫脱硝,达到节能减排的目的。
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公开(公告)号:CN116902977A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310863524.2
申请日:2023-07-14
Applicant: 西安交通大学
IPC: C01B32/342 , C01B32/366 , B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/34
Abstract: 本发明提供了离子活性炭的制备方法,属于离子活性炭的制备技术领域。本发明包括如下步骤:1)、向干燥后的生物质炭粉中加入离子液体和去离子水进行水浴搅拌;2)、待步骤1)中浸渍完成后,清洗过滤生物质碳粉;3)、将步骤2)中清洗过滤后的生物质炭粉依次进行干燥和煅烧,即得离子活性炭。本发明以农林废弃物类的生物质作为原料,通过离子液体对生物质炭进行活化处理,避免了传统活化方法对设备的腐蚀和环境的破坏,同时对离子液体活化剂进行回收和对吸附饱和后的离子活性炭进行回收处理,制备的离子活性炭,具有超高比表面积和吸附效果,且对环境友好,过滤后可以回收重复利用,性价比较高,吸附效果明显优于常见物理/化学法活性炭。
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公开(公告)号:CN115216345A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210848787.1
申请日:2022-07-19
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种多源可燃固废气化热电碳多联产系统,包括气化装置、换热装置、燃气装置及尾气处理装置。气化装置包括气化炉,气化炉上装有给料装置;气化气出口与旋风分离器连接,气化气从旋风分离器上口排出;进入高温空气预热器,气化气换热排出后,经风机进入全预混水冷燃烧器,与热空气混合后在燃气锅炉中燃烧换热,高温烟气经烟气出口排出,进入空气预热器进行换热,之后尾气通入催化氧化装置和凝并器进行处理,处理后经烟囱排入大气中。本发明不仅提高了多源可燃固废的气化效率,提高了热利用率,且实现产碳、供暖与发电的结合。并对燃气锅炉尾气中的NOx、SO2及重金属等实现深度氧化并脱除,收集的废液也可回收利用。
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公开(公告)号:CN114180521A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202210005009.6
申请日:2022-01-04
Applicant: 西安交通大学
IPC: C01B3/40 , C01B3/56 , C01B32/336 , C01B32/348 , B01J20/20 , C10B53/02 , B01D53/047 , B01J20/30 , B01J21/18
Abstract: 本发明公开一种生物质制氢系统与制氢方法,将生物质原料混合氮气在450‑550℃的温度下进行炭化制备出生物质炭;在850℃条件下,加入碱性溶液蒸汽和氮气对所述生物质炭进行活化,制备出生物质炭催化剂;通入水蒸汽和CO2气体的条件下,在700‑800℃对所述生物质炭进行活化,生成用于吸附的生物质炭吸附剂;将生物质原料、蒸汽、氮气和氧气在800℃进行气化,生成气体和气态焦油,在1000℃下,用所述生物质炭催化剂对所述气体和气态焦油进行重整,对重整后生成的气体采用所述生物质炭吸附剂进行变压吸附后得到高纯度氢气;可以有效提高生物质气化的H2和CO产量;生物质炭催化剂对焦油进行重整相比其他催化剂可以提高氢气产量,气化气体中氢气含量可以达到80%‑90%。
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