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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
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 北京工商大学 , 沈阳化工大学
IPC: G01N25/20 , G01N30/02 , G01N27/62 , G01N21/3504
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。
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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
Applicant: 北京工商大学 , 中国科学院过程工程研究所
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。
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公开(公告)号:CN108940136A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201811006375.3
申请日:2018-08-30
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明属于气固反应技术领域,公开了一种气固反应装置及方法。该气固反应装置包括第一反应器,其内能通入液体和第一气体,第一反应器的外部设有第一加热机构,用于将液体气化;第二反应器,其内能通入第二气体,且第二反应器的内部设有固体反应物,外部设有第二加热机构;连接管,其分别与第一反应器和第二反应器连通,第一加热机构和第二加热机构连接,并包覆于连接管的外部;液体、第一气体和第二气体的流量可控,第一气体用于将气化后的液体通过连接管由第一反应器输送至第二反应器中,与第二气体混合后,并与固体反应物反应。本发明通过将第一加热机构和第二加热机构包覆在连接管的外部,使得气化后的液体在输送过程中不会发生冷凝的问题。
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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
Applicant: 北京工商大学 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: G01N1/10
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。
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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
Applicant: 北京工商大学 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: B09B3/00 , B09B3/35 , B09B3/70 , B09B5/00 , B09B101/78
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。
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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
Applicant: 北京工商大学 , 中国科学院过程工程研究所
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.
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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
Applicant: 北京工商大学 , 中国科学院过程工程研究所
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。
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公开(公告)号:CN115446097B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202211062759.3
申请日:2022-08-31
Applicant: 北京工商大学 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种硅铝基碱金属固化剂及其制备方法和协同温度区间抑制碱金属挥发的方法,所述制备方法使用固体化石燃料的灰渣作为原料,经干燥筛分、加热、与水蒸气反应及还原粉化后得到所述硅铝基碱金属固化剂。将所述硅铝基碱金属固化剂与生物质燃料预先混合和/或在燃料燃烧时持续喷入,并控制层燃的温度,使所述层燃与二次风之间形成650~750℃的低温区间,在此温度区间的协同作用下,能高效抑制碱金属的挥发,实现碱金属的吸附及熔融包埋,能显著降低气化燃烧产生的碱金属沾污问题;且所述制备方法简单,原料易得,成本低廉,同时得到的富集碱金属的灰渣可用于钾肥原料,兼具环保和经济效益。
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公开(公告)号:CN115926848A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111435090.3
申请日:2021-11-29
Applicant: 北京工商大学 , 中国科学院过程工程研究所
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,实现装置的自热运行;实现了废旧风电叶片的规模化转化和资源化回收,具有良好的经济和环保效益。
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公开(公告)号:CN113980707B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202111247916.3
申请日:2021-10-26
Applicant: 北京工商大学 , 上海克芮节能环保科技有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种生物质分质分级热转化汽炭联产系统装置及其使用方法,所述系统装置包括气化燃烧系统、碳化系统、蒸汽锅炉系统与烟气净化排放系统,分别在气化燃烧系统与碳化系统开设第一生物质入口与第二生物质入口,并将碳化系统的碳化气出口与气化燃烧系统的碳化气入口相连接,使得本发明所述系统装置能够利用碳化系统产生生物炭和具有还原性的碳化气,气化燃烧系统利用碳化气进行过程控氮,实现低NOx排放,而气化燃烧系统产生的高温烟气反过来为碳化系统供热并产生蒸汽,从而实现生物质分质分级热转化汽炭联产的有益效果,还可以根据用户需求,在满足热量匹配的前提下,依据生物质质量与汽炭产品需求来调控碳化系统和气化燃烧系统。
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