一种废旧风电叶片资源化利用的装置系统及方法

    公开(公告)号:CN115815284A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202111298405.4

    申请日:2021-11-04

    Abstract: 本发明提供一种废旧风电叶片资源化利用的装置系统及方法,所述装置系统包括预处置单元、蒸汽气化处置单元和产品回收单元,所述产品回收单元分别与预处置单元和蒸汽气化处置单元相连;所述蒸汽气化处置单元包括依次连接的加料装置、蒸汽气化装置、换热装置、引风装置、燃烧装置和蒸汽供应装置,所述蒸汽供应装置与蒸汽气化装置相连,所述蒸汽气化装置设置在加热装置内;所述方法将物理法与热化学法进行优势互补,降低了废旧风电叶片处置过程的操作难度,且有效避免了二噁英等有毒有害气体的生成,回收的产品价值高,具有很好的资源化利用前景和经济价值。

    一种热转化反应的分析装置及其分析方法

    公开(公告)号:CN115078450A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202110267780.6

    申请日:2021-03-11

    Abstract: 本发明提供一种热转化反应的分析装置及其分析方法,所述分析装置包括供气单元、加料单元、反应单元、加热单元和气体检测单元,所述反应单元包括微型喷动床反应器,所述加热单元设置于反应单元外部,所述加料单元和反应单元均与供气单元相连接;所述分析装置能够实现反应原料的等温等压热转化,适用于高温高压热转化反应的气体产物分析;在所述分析装置中进行的分析方法,能够最大限度抑制气体返混,反应生成的气体产物能在高速载气的作用下以近似平推流的方式输出,并经过释压器进行压力释放,实现反应器内的气体产物的高保真输出,检测出反应的气体产物的真实状态。

    一种高含水油泥清洁燃烧处理装置

    公开(公告)号:CN113587114A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110869825.7

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明提供了一种高含水油泥清洁燃烧处理装置,所述处理装置包括油水固分离装置与流化床燃烧装置,先通过油水固分离装置将油泥分为油包水、水包油以及油泥渣,再通过流化床燃烧装置将油包水以及油泥渣进行耦合气化燃烧,一方面,产生的以CO为主要组分的强还原性挥发分可以有效抑制烟气中NOx的生成,从而实现低NOx烟气的排放,另一方面,气化燃烧生成的高温烟气则可以在烟气除尘净化后,通过换热器实现热量回收。因此,本发明所述处理装置实现了高含水油泥的终极清洁燃烧处理和能量回收利用,具有良好的节能减排效果,可以用于危废资源化处理,可以发挥经济、高效和环保的优势。

    一种连续法测定活性焦二氧化硫容量的自动化装置

    公开(公告)号:CN105548305A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610130150.3

    申请日:2016-03-08

    CPC classification number: G01N27/26

    Abstract: 本发明公开了一种连续法测定活性焦二氧化硫容量的自动化装置,包括烟气混合装置、水蒸气产生装置、气体混合装置和反应管,所述烟气混合装置包括预混器;所述水蒸气产生装置包括泵、气化器和气体流量计,水经泵进入气化器气化;所述预混器出口的气体和经气化器气化后的水蒸气进入气体混合装置后得到混合气,混合气经管道进入反应管;所述反应管内设置电阻丝和分布板,混合器在反应管内和活性焦充分接触,经活性焦吸附后的混合气排出反应管。本发明相对于现有装置可以实现活性焦吸附二氧化硫容量自动化测定,具有烟气成分组成精确稳定、集成度高、操作方便快捷等特点,对于解决目前活性焦吸附容量测定难度大的困难具有积极意义。

    一种适用于高温流化床反应器的多点在线取样装置及方法

    公开(公告)号:CN115077989B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202110269146.6

    申请日:2021-03-12

    Abstract: 本发明提供了一种多点在线取样装置及高温流化床反应器多点取样方法,所述的多点在线取样装置包括取样模块和与所述取样模块连接的升降及控制模块,所述的升降及控制模块用于控制所述取样模块在竖直方向上往复移动,所述的取样模块包括壳体和贯穿所述壳体的取样管,所述的壳体和所述的取样管分别连接取样腔配气单元和取样管配气单元。本发明提供的一种多点在线取样装置的适用性强,适用于常压或加压状态下的催化或非催化类高温转化过程中的颗粒采样,样品采集容易,操作简单,采用能自由升降的取样系统,可以实现对指定位置的精准采样,取样腔室和取样管分别连接配气系统,切换方便。

    一种废旧风电叶片资源化利用的装置系统及方法

    公开(公告)号:CN115815284B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202111298405.4

    申请日:2021-11-04

    Abstract: 本发明提供一种废旧风电叶片资源化利用的装置系统及方法,所述装置系统包括预处置单元、蒸汽气化处置单元和产品回收单元,所述产品回收单元分别与预处置单元和蒸汽气化处置单元相连;所述蒸汽气化处置单元包括依次连接的加料装置、蒸汽气化装置、换热装置、引风装置、燃烧装置和蒸汽供应装置,所述蒸汽供应装置与蒸汽气化装置相连,所述蒸汽气化装置设置在加热装置内;所述方法将物理法与热化学法进行优势互补,降低了废旧风电叶片处置过程的操作难度,且有效避免了二噁英等有毒有害气体的生成,回收的产品价值高,具有很好的资源化利用前景和经济价值。

    一种废旧风电叶片的资源化处理装置以及处理方法

    公开(公告)号:CN115926848B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202111435090.3

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明提供了一种废旧风电叶片的资源化处理装置以及处理方法,所述废旧风电叶片的资源化处理装置包括热解单元、脱碳重整单元以及加热单元;所述热解单元包括依次连接的加料装置和热解装置;所述脱碳重整单元包括脱碳重整装置、分离装置以及产品收集装置;所述加热单元包括引风装置以及锅炉。所述处理方法包括如下步骤:(1)热解处理废旧风电叶片,得到热解产物;(2)在重整气体气氛下,对步骤(1)所得热解产物进行脱碳重整处理,得到目标产物。本发明提供的废旧风电叶片的资源化处理装置以及处理方法充分利用了废旧风电叶片中的能量,实现(56)对比文件张秀梅,陈冠益,孟祥梅,李新禹.催化热解生物质制取富氢气体的研究.燃料化学学报.2004,第32卷(第04期),全文.胡景辉等.干燥/热解与半焦气化解耦的生物质气化特性.过程工程学报.2009,第9卷(第4期),全文.汪印;刘殊远;任明威;许光文.基于流化床热解的中药渣两段气化基础研究.燃料化学学报.2013,第41卷(第03期),全文.林鹏;虞亚辉;罗永浩;陈祎.生物质热化学制氢的研究进展.化学反应工程与工艺.2007,第23卷(第03期),全文.

    一种高含水颗粒燃料间壁式强化换热解耦气化燃烧系统

    公开(公告)号:CN113944925A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111197002.0

    申请日:2021-10-14

    Abstract: 本发明提供了一种高含水颗粒燃料间壁式强化换热解耦气化燃烧系统,所述系统针对高含水颗粒燃料设计了包括具有间壁式强化换热结构的气化室以及上行燃烧室、下行燃烬室、前后两条横向烟道与锅炉换热室,使得初步干燥后的高含水颗粒燃料依次进行气化、燃烧、燃烬,产生的高温烟气分别通过两条横向烟道进入锅炉换热室。一方面,窄长和扩张的高温烟气通路有助于沉降轻质燃料生成的大量细灰;另一方面,两条横向烟道和上行燃烧室高温烟气可以为气化室提供热量;经除尘后的高温烟气继而在锅炉换热室通过蒸汽锅炉换热生产蒸汽,可以实现高含水颗粒燃料的清洁高效热回收,排放的烟气具有低NOx浓度、低灰含量的突出特点。

    一种生物质原位控氮气化联产热炭装置

    公开(公告)号:CN113416583A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110862419.8

    申请日:2021-07-29

    Abstract: 本发明提供了一种生物质原位控氮气化联产热炭装置,基于双床解耦气化燃烧设计,通过换热板将气化燃烧区产生的热量用于热解区,实现了生物质解耦气化燃烧技术与原位控氮相结合,不仅可实现生物质同步高效、清洁地生产生物炭、生物质燃气热产品,并可利用该技术具有的过程易调控优势,调控产品的质与量,最终实现生物质资源的灵活、高值化利用,还可以利用生物质热解后的大量挥发分对烟气中NOx进行还原,实现了在过程中对NOx原位控制。

    一种粘性固体废弃物处理装置及其处理方法和用途

    公开(公告)号:CN105833970B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201610390452.4

    申请日:2016-06-02

    Abstract: 本发明提供了一种粘性固体废弃物处理装置及其处理方法和用途,所述装置包括密相反应器、给料设备、热载体进料通道、气体出口、固体出口、风室、分布板、一次进气口、二次进气口和排渣管;其中,给料设备设置于密相反应器的中部,热载体进料通道位于密相反应器顶部,气体出口设置于密相反应器的顶部,固体出口设置于密相反应器的中部,风室位于密相反应器底部,分布板位于密相反应器和风室之间连接密相反应器和风室。本发明基于热载体颗粒在湍动过程中热量传递速度快,导热效率高于气体或液体的特点,在导热过程中能够通过颗粒摩擦群之间的碾磨作用快速将固体废弃物磨碎,进而解决了高粘性固体废弃物处理困难的问题。

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