一种有机废液雾化装置
    111.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111928274A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010803888.8

    申请日:2020-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种有机废液雾化装置,涉及有机废液的雾化处理技术领域,解决了现有技术中由于有机废液雾化效果差而导致雾化喷头容易堵塞的技术问题。包括有机废液管道与余热烟气管道,有机废液管道的输出端连接有雾化喷头,余热烟气管道设置于有机废液管道的外部,余热烟气管道的输出端还与靠近有机废液管道输出端的位置连通。本发明能够有效利用余热烟气作为热源对有机废液进行加热,从而提高有机废液的流动性。此外,余热烟气还与有机废液混合,通过余热烟气的流动作为雾化介质带动有机废液向雾化喷头流动,从而提高了有机废液的雾化效果,使雾化喷头不容易堵塞,并且还对有机废液提前进行了预热处理,有利于有机废液的充分燃烧。

    一种采用空气-氧分级的有机废液燃烧系统及方法

    公开(公告)号:CN111928272A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010803210.X

    申请日:2020-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种采用空气-氧分级的有机废液燃烧系统及方法,涉及有机废液的焚烧处理技术领域,解决了现有技术中使用焚烧炉焚烧有机废液时容易生成氮氧化物或者硫氧化物的技术问题。包括炉膛与有机废液管路,炉膛连接一级注风管路、二级注风管路、三级注风管路与有机废液管路,一级注风管路对应主燃区;二级注风管路对应还原区,三级注风管路对应再燃区。本发明将注入炉膛的助燃气体划分为三级,每级空气与氧气混合为富氧气氛,但各级助燃气体总量又相对较小。有机废液中的含碳化合物在主燃区充分燃烧,不容易生成氮氧化物与硫氧化物;生成的一氧化碳等还原性气体在还原区充分燃烧生成二氧化碳;未尽的有机废液与一氧化碳在再燃区充分燃烧。

    一种反应相变CO2吸收剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110433611B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201910771297.4

    申请日:2019-08-20

    Abstract: 本发明涉及一种反应相变CO2吸收剂及其制备方法,属于CO2吸附领域,本发明实施例提供的反应相变CO2吸收剂,所述反应相变CO2吸收剂包括主吸收剂和溶剂,所述主吸收剂包括季鏻盐苯并咪唑[Pnnnnn][Bnlm]或季鏻盐2‑氰基吡咯[Pnnnnn][2‑CNPyr],所述[Pnnnnn][Bnlm]和所述[Pnnnnn][2‑CNPyr]中,n=1‑4;具有吸收能力强、吸收效率高的技术效果。

    一种增压富氧燃煤系统和方法

    公开(公告)号:CN109724070B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201910128358.5

    申请日:2019-02-21

    Abstract: 本发明涉及一种增压富氧燃煤系统和方法,属于煤粉燃烧技术领域;本发明提供一种增压富氧燃煤系统,包括燃烧器、炉膛、换热装置、增压装置、脱硫脱硝装置;经过所述增压装置增压后的一次风和二次风,再经所述换热装置预热,然后经所述燃烧器,分别通入所述炉膛内,进行增压富氧燃烧;所述换热装置连接所述炉膛的烟气出口,以水和空气为介质,降低所述烟气温度,并回收所述烟气余热;通过对循环烟气的加压,增强炉膛内辐射热传导,提高烟气中水蒸气的气化潜热,减少设备尺寸降低基建成本,通过对炉膛出口烟气热量的回收利用,能有效弥补富氧燃烧过程造成的能效降低,本发明尤其适用于煤粉锅炉或者其他类似设备。

    一种超细二氧化铈纳米材料的合成方法

    公开(公告)号:CN109354053B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201811438946.0

    申请日:2018-11-28

    Abstract: 本发明属于氧化铈纳米材料制备相关技术领域,并公开一种超细二氧化铈纳米材料的合成方法,包括:将铈盐溶液加入碱溶液且将混合溶液的PH值调节至1~6的范围,磁力搅拌沉淀物;将沉淀物加入液氮中进行低温反应,快速生成固体结晶体;将固体结晶体解冻和洗涤离心处理,然后在80℃~100℃的温度下干燥,由此得到所需的超细二氧化铈纳米材料产品。通过本发明,所生成的材料具有超过150m2/g的超大比表面积和6nm‑8nm的更小粒径尺寸,具有优异的废气催化处理、二氧化碳催化还原等应用价值。此外,在整体合成过程中未加入任何表面活性剂,可以省去传统纳米材料制备工艺中需要用大量有机溶剂洗涤、高温煅烧等后续处理工艺。

    一种连续热解生物质炭气油多联产系统

    公开(公告)号:CN109161388B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201811125700.8

    申请日:2018-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种连续热解生物质炭气油多联产系统,包括生物质热解组件、焦炭重整组件、焦油重整组件以及生物油冷凝组件,其中,生物质热解组件用于热解得到气态挥发分及固态焦炭;焦油重整组件用于容纳氧载体并基于化学链氧解耦重整气态挥发分;焦油重整组件还与氧化室相连,用于对失氧载体重新载氧得到氧载体,循环在焦油重整组件中应用;焦炭重整组件用于在含有非零价态氮元素的气体作用下对固态焦炭进行重整。本发明通过引入氧载体并基于化学链氧解耦链式转化生物质热解气态挥发分,并通过对该多联产系统内部各个功能组件、它们的连接关系及相应的配合工作方式等进行改进,能够制得高品质的生物质油、生物质炭和可燃气。

    一种用于反应相变捕集CO2的装置

    公开(公告)号:CN110420543B

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201910771296.X

    申请日:2019-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种用于反应相变捕集CO2的装置,包括:混合式搅拌组件,所述混合式搅拌组件包括罐体、悬浮液出管、阀门、固态吸收剂进管、吸收剂富液进管、电机、转轴、搅拌叶、连杆和刮板,所述罐体的一侧与所述吸收剂富液进管的一端连通,所述吸收剂富液进管与所述第二水泵的出水端连通;本发明针对反应相变型吸收剂在吸收CO2过程中的固‑液相变特征,提出的装置比传统工艺多了一个搅拌式混合罐,制得的悬浮液,既保留了反应相变型吸收剂在吸收前的固态特征,又显著提高其捕获CO2速率。该装置利用反应相变型吸收剂在再生过程中的相变潜热,可为解析塔提供部分热量,从而有效降低CO2捕获过程中的再生能耗。

    一种适用于化学链甲烷重整制氢的氧载体制备方法及产品

    公开(公告)号:CN108275728B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201711431144.2

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 本发明属于氢能制备技术相关领域,并公开了一种适用于化学链甲烷重整制氢的氧载体制备方法,包括:配置Ba、Co金属离子的硝酸盐溶液,然后向其中添加柠檬酸和乙二胺四乙酸获得混合溶液;向混合溶液中添加特定比例的CeO2固体粉末,然后加热充分搅拌反应,直至形成溶胶状产物;收集所形成的溶胶状产物执行烘干,然后分次进行高温煅烧处理;采取K2CO3溶液对其进行浸渍处理,然后再次烘干后研磨,由此获得所需的氧载体产品。本发明还公开了相应的氧载体产品及其运用。通过本发明,能够在化学链甲烷重整制氢反应中具有较高的甲烷转化率、CO选择性和氢气选择性,而且水蒸气反应阶段氢气生成速率高,氧载体制备工艺简单,易于实现工业化。

    一种超细二氧化铈纳米材料的合成方法

    公开(公告)号:CN109354053A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811438946.0

    申请日:2018-11-28

    Abstract: 本发明属于氧化铈纳米材料制备相关技术领域,并公开一种超细二氧化铈纳米材料的合成方法,包括:将铈盐溶液加入碱溶液且将混合溶液的PH值调节至1~6的范围,磁力搅拌沉淀物;将沉淀物加入液氮中进行低温反应,快速生成固体结晶体;将固体结晶体解冻和洗涤离心处理,然后在80℃~100℃的温度下干燥,由此得到所需的超细二氧化铈纳米材料产品。通过本发明,所生成的材料具有超过150m2/g的超大比表面积和6nm-8nm的更小粒径尺寸,具有优异的废气催化处理、二氧化碳催化还原等应用价值。此外,在整体合成过程中未加入任何表面活性剂,可以省去传统纳米材料制备工艺中需要用大量有机溶剂洗涤、高温煅烧等后续处理工艺。

    一种水煤浆无焰富氧燃烧系统

    公开(公告)号:CN105757651B

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201610219179.9

    申请日:2016-04-11

    CPC classification number: Y02E20/326 Y02E20/342 Y02E20/344 Y02E20/363

    Abstract: 本发明公开了一种水煤浆无焰富氧燃烧系统,所述系统包括:炉膛、高速雾化燃烧器、供浆系统、供氧系统、烟气循环系统以及烟气排放回收系统。高速雾化燃烧器包括一次风喷嘴、二次风喷嘴、水煤浆雾化喷嘴;供浆系统包括储浆罐、输浆泵、搅拌过滤器、供浆泵;供氧系统包括氧气罐、气体加热器、气体增压泵;烟气循环系统包括烟气换热器、除尘器、循环风机、冷凝器;烟气排放回收系统包括CO2压缩储存装置和烟囱。本发明提供的一种水煤浆无焰富氧燃烧技术,将氧气进行增压升温,与循环烟气混合射入炉内形成容积燃烧,并使水煤浆通过烟气换热器换热,提高其初始温度,降低着火热,可用于解决目前水煤浆锅炉燃烧效率较低、NOx排放高、CO2捕集成本高等问题。

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