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公开(公告)号:CN102716628B
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201210180811.5
申请日:2012-06-04
Applicant: 冀州中科能源有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D46/34
Abstract: 本发明涉及一种颗粒除尘过滤器及除尘过滤方法。本发明的颗粒除尘过滤器,包括:除尘过滤器主体、进料系统、进气系统以及出气口(8)和出料口(9);其中,所述除尘过滤器主体部分由过滤器壳体(4)及内构件构成;所述内构件由塔形挡板组(5)构成,设置于过滤器壳体(4)内部;所述进料系统由料层高度调节杆(1)、内筒(2)及进料口(3)构成;所述进气系统由进气口(6)和进气管道(7)构成。本发明的颗粒除尘过滤器及除尘过滤方法利用固体颗粒物料作为过滤介质用以净化高温含尘气体,或者去除热解气中粉尘、重质焦油等杂质成分,具有结构简单,床层压降小等优点。
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公开(公告)号:CN103301865A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201210068953.2
申请日:2012-03-16
Applicant: 冀州中科能源有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J27/232 , C10J3/54
CPC classification number: Y02P20/52 , Y02P20/584
Abstract: 本发明公开了一种用于煤气化的负载型催化剂,所述催化剂包括催化剂活性组分、助催化剂和载体;其中,所述催化剂活性组分为碱金属碳酸盐,其占催化剂总重量的5%~20%;所述助催化剂为复合氧化物,其结构为AxA’1-xByB’1-yO3,占催化剂总重量的20%~40%;所述载体为二氧化硅或γ-Al2O3,其占催化剂总重量的40%~75%。本发明通过添加助催化剂的方式,促进活性组分对煤气化的催化活性,并抑制活性组分的挥发损失,同时,还将助催化剂负载于较高比表面、足够强度的载体上,使催化剂在反应后仍保持原有结构和催化活性,进而可以回收以达到重复利用的目的。
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公开(公告)号:CN102839001A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201110165703.6
申请日:2011-06-20
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02E50/14
Abstract: 本发明涉及一种生产轻质焦油的热解装置及方法。本发明的装置主要包括逆流下行床热解反应器、流化床反应器、移动床过滤装置、换热装置。本发明的特征在于,固体燃料由下行床热解反应器上端送入,由上而下与其底部进入的流化气逆流接触发生热解反应;流化床反应器中热解半焦与底部通入的空气或氧气发生部分氧化,产生的热量供下行床热解反应器热解;移动床过滤装置中粗颗粒固体燃料将热解油气分离,热解气和轻质焦油排出,重质组分随固体燃料返回下行床热解反应器中再次裂解。本发明的特点在于焦油中重质组分经移动床过滤装置返回热解器中反复裂解以脱除产物中的沥青成分;有利于提高轻质焦油产率、系统热效率,并可脱除产物油气中灰分。
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公开(公告)号:CN102653682A
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201110050388.2
申请日:2011-03-02
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02E50/14
Abstract: 本发明涉及一种下行床-移动床耦合热解反应装置。本发明的热解反应装置包括下行床反应器(1),该装置还包括移动床反应器(3),所述的下行床反应器(1)底部分离出的固体热载体和固体燃料的混合物进一步进入移动床反应器(3),使固体燃料和固体热载体充分混合传热后热解,热解产生的热解汽经移动床反应器(3)上端的热解气出口(7)进入后续的急冷装置,经冷凝后得到产物-液体燃料和煤气。本发明的优点在于采用本发明的装置,气相的停留时间可以控制在1秒以内,而固体燃料颗粒的停留时间可延长数十分钟,液体产物的收率最高可以提高20%左右而且整个工艺更加简单可靠,热效率更高。
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公开(公告)号:CN102127460A
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN201010034086.1
申请日:2010-01-13
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: Y02E50/14
Abstract: 本发明涉及一种逆流下行床固体燃料低温热解方法,其步骤如下:固体燃料从逆流下行床热解反应器顶端送入,由上而下通过逆流下行床热解反应器,同时与由逆流下行床热解反应器底部进入的由下而上运行的流化气逆流接触,期间完成固体燃料的热解反应;所述固体燃料为煤、生物质或油页岩;固体燃料热解反应所需热量主要由逆流下行床热解反应器壁面的辐射传热和流化气的对流换热供给;本发明具有利于降低下行床热解反应器设计高度、半焦含硫量低、焦油产率高、热解气热值高、操作连续稳定等优点。
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公开(公告)号:CN100368725C
公开(公告)日:2008-02-13
申请号:CN200410103542.8
申请日:2004-12-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 一种煤炭清洁燃烧方法及燃烧炉,包括:对称布置并隔开的热解室和燃烬室,其下方分别设第一热解气燃烧室和第二热解气燃烧室;热解室和燃烬室间设水套,第一热解气燃烧室和第二热解气燃烧室间设隔墙,其上设通孔;热解室和燃烬室底部安装水冷炉排;热解室、燃烬室、第一热解气燃烧室和第二热解气燃烧室的侧壁上分别设通风孔;热解室和燃烬室顶部分别设加煤门;一安装在热解室和燃烬室顶部的烟囱同时与热解室和燃烬室相通,在烟囱内设置封闭在烟囱与热解室和燃烬室之间的可翻转挡板。燃煤热解气首先穿过半焦层,然后进行充分燃烧,燃烧后产生的烟气再一次穿过另一半焦层,在穿过两次半焦层的过程中,烟气中的NO还原为N2,CO被氧化为CO2。
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公开(公告)号:CN1789826A
公开(公告)日:2006-06-21
申请号:CN200410098606.X
申请日:2004-12-13
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及的主动式热水循环供暖系统,包括位于热水锅炉上方的水箱;水箱内设垂向隔板将水箱隔成热水室和冷水室;冷水室内设与热水室相通并控制其内水位的水位控制装置,顶部设排气管;换热器与热水锅炉间的连接管路上设单向阀组件;单向阀组件的三通分别与入口单向阀、入口单向阀和平衡管相连通;平衡管与冷水室下端相通;热水锅炉与水箱下端相通;换热器一端与水箱下端相通;另一端依次通过回水管、单向阀组件和进水管与热水锅炉相通。该系统在供热负荷较低时采用自循环,负荷较大时采用强制循环,循环方式随负荷变化而自动切换;管路及热水锅炉布置灵活,供暖范围大,采暖效果好,故障率低;投资和维护成本低;节水、结垢少,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN1789806A
公开(公告)日:2006-06-21
申请号:CN200410098603.6
申请日:2004-12-13
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种实现煤炭清洁燃烧的多面立体燃烧炉和方法,其燃烧炉包括:圆柱筒型炉体,其上盖上设烟道出口,设在炉体底部的旋转式炉排;将圆柱筒型炉体内腔垂向间隔成至少一对气化室和一对燃烧室的立式对称交叉的隔板组件,隔板组件下端至旋转式炉排之间的空间为燃烧口,气化室和燃烧室从下端部相连通;每一气化室的上部炉壁上设有各自的加煤口;每一燃烧室的上部有烟气出口,下部炉壁上设有出渣口,出渣口同时也是二次风进口,其燃烧方法是而且通过旋转炉排与炉膛上方多个气化室的相互配合作用,充分利用循环灰渣中的余热,使煤炭先气化热解然后形成多面立体燃烧;其结构简单、故障率低、能耗小,可降低锅炉的氮氧化物、烟黑和一氧化碳排放。
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公开(公告)号:CN117402655A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311340705.3
申请日:2023-10-17
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种耦合碳酸钙真空分解捕集二氧化碳与生物质气化制氢的方法及其装置系统,所述方法包括:(1)混合生物质、O2与水蒸气进行气化反应,得到煤气;(2)混合煤气、CaO与水蒸气进行碳酸化反应,得到CaCO3与富氢燃气;(3)将CaCO3进行真空分解,得到CaO与CO2,并将CaO回用于步骤(2);(4)将富氢燃气进行H2分离,得到燃气和H2;其中,所述气化反应与碳酸化反应在不同反应器中独立进行,或者,在同一反应器中同时进行。本发明提供的方法将CaCO3真空分解与生物质气化制氢进行有机耦合,通过减排CO2提高了绿氢产量与浓度,降低了工艺热能需求,同时避免了CaO烧结,有利于大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN110078689B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201810072364.9
申请日:2018-01-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07D307/46 , B01J27/053 , B01J27/055 , B01J27/16
Abstract: 本发明提供了一种5‑羟甲基糠醛的制备方法。所述制备方法为:密闭环境下,在双液相体系中,对纤维素进行催化转化,制备得到5‑羟甲基糠醛;其中,所述双液相体系还包括固体氧化物以及溶解在水相中的氢离子和非氢阳离子。本发明提供的制备方法中采用水溶性氢离子、非氢阳离子和固体氧化物组合的协同催化剂,针对纤维素转化制备5‑羟甲基糠醛的不同反应步骤进行选择性催化,提高了纤维素的转化率和5‑羟甲基糠醛的产率。
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