基于气化渣、固废热解半焦的多源燃料掺配系统及方法

    公开(公告)号:CN116832693A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310687721.3

    申请日:2023-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于气化渣、固废热解半焦的多源燃料掺配系统及方法,属于固废处理及燃料掺配领域,包括分选模块、干化模块、掺配模块以及管控平台,管控平台分别与分选模块、干化模块、掺配模块通讯连接,与实现对各模块的控制,分选模块用于将含有高水分的气化渣和热解半焦相分离,干化模块则将含水量高的气化渣转化为低含水量的气化渣,掺配模块按配比比例进行物料投放,以实现多源燃料掺配。本发明通过上述系统实现对热解侧产物的分离,以及再优化配伍,得到所需的高热值燃料,极大的提高有机固废的利用效率,实现多源固废的协同处理,具有良好的推广价值。

    一种适用于氨法碳捕集的脱氨装置及其应用

    公开(公告)号:CN116272329A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310287146.8

    申请日:2023-03-22

    Abstract: 本发明提供了一种适用于氨法碳捕集的脱氨装置及其应用,属于污染物控制领域,其包括第一鼓泡单元、脱氨浆液池和第二鼓泡单元,第一鼓泡单元和第二鼓泡单元均包括若干平行设置的吸收组件,其包括蛇形烟气通道以及设置在其内部的导流构件和持液鼓泡池,第一鼓泡单元设置在脱硫装置的顶端并且内部设置有脱氨吸收剂;脱氨浆液池分别与第一鼓泡单元和第二鼓泡单元连接,其内部设置有强制氧化风机;第二鼓泡单元设置在有机胺脱碳装置的顶端并且内部设置有脱氨吸收剂。本发明通过第一鼓泡单元吸收SO2形成亚硫酸,并在脱氨浆液池中强制氧化为硫酸,进而利用其对逃逸的NH3进行捕集,具有成本低廉、环境友好、吸收效率高、不需要二次处理的优势。

    一种烟气重金属自调和式脱除方法

    公开(公告)号:CN115957614A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202211730996.2

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明提供了一种烟气重金属自调和式脱除方法,属于污染物脱除领域,更具体地,该方法包括如下步骤:将烟气通入添加氧化剂的脱硫吸收液中,以吸收烟气中的SeO2并将其氧化为SeO42‑;对吸收烟气后的脱硫吸收液进行前处理以获得脱硫废液,然后向所述脱硫废液中添加还原剂,以将SeO42‑还原为固态Se单质;将干燥后的固态Se单质喷入烟气中,以吸附烟气中的气态单质Hg,从而实现烟气重金属自调和式脱除。本发明无需额外引入吸附活性组分和碳基吸附剂,具有成本低廉、环境友好、工艺简单等优势,同时生成的HgSe稳定性极强,二次释放概率低,无环境安全风险,还有效解决了传统脱硫废液面临的硒排放量高的难题。

    一种用于脉冲强磁场环境下的无涡流液氦低温恒温器

    公开(公告)号:CN115638581A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211181097.1

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明属于制冷与低温容器相关技术领域,并公开了一种用于脉冲强磁场环境下的无涡流液氦低温恒温器,其包括样品杆、氦腔、液氮层、真空腔和尾管,其中的尾管由内层环氧尾管和外层环氧尾管共同组成,并分别通过金属法兰执行安装,其中环氧尾管与金属法兰之间通过环氧密封胶进行粘接;氦腔、真空腔之间的真空夹层与内层环氧尾管、外层环氧尾管之间的真空夹层相互连通;此外,内尾管金属法兰在上下同心精确安装的同时,还在内尾管金属法兰与氦腔底部法兰之间实现了可拆卸的金属密封。通过本发明,能够有效解决现有技术在脉冲强磁场环境下感应涡流而产生的焦耳热所造成的液氦损耗等问题,同时显著改善高场脉冲强磁场环境下科学实验的测量精度。

    一种圆形煤堆内部温度模拟方法和系统

    公开(公告)号:CN114266160A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111589416.8

    申请日:2021-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种圆形煤堆内部温度模拟方法和系统,属于数字化煤场技术领域。包括:S1.获取整个煤堆表面温度的三维点云数据;S2.将煤堆表面温度作为初值,代入体元尺度的煤堆温度场模型,经过迭代求解,得到煤堆内部温度。本发明基于煤堆自然氧化过程温度变化物化原理计算煤堆内部温度,最后根据计算结果生成温度场模型并可视化,由于在热传导方程的基础上添加多孔介质间的气体流动带来的热量传输以及煤与空气反应产生热量两个工程模型,简化了化学反应、多孔介质多组分渗流、固体导热等多物理过程,可以提高计算效率,满足实际工程项目计算速度的需求。

    一种高活性脱汞吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112588254B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202011377905.2

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 本发明属于燃煤污染物控制领域,并具体公开了一种高活性载硫脱汞吸附剂及其制备方法。该方法具体为:利用等离子体活化含硫蒸气,产生高能活性粒子,并通过活性粒子使得气态单质硫分子中的S‑S键断开,以此制得高活性脱汞吸附剂。本发明考虑到常见的硫磺中主要成分为环状S8分子,其与Hg0的反应自由能垒较高,存在硫单质利用率低、脱汞效率低的问题。因此,本发明提出了采用等离子体活化含硫蒸气,使得气态S8分子中的S‑S键断裂,生成化学反应能垒相对比较低的S6、S7、S9分子和支链状的S8分子,从而有效提高与Hg0发生反应的速率,以此制得高活性脱汞吸附剂。该方法具有制备过程简单、条件温和的优势,并且能有效降制备成本。

    速生木制质基复合显热-热化学蓄热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114106782A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111489441.9

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 本发明属于化学储热材料相关技术领域,其公开了一种速生木制质基复合显热‑热化学蓄热材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:首先,以速生木材为基体材料,并在碱性条件下通过蒸煮去除基体材料中的木质素;接着,依次对基体材料进行表面碳化及亲水树脂处理;最后,将基体材料置于水合物溶液中进行水热反应以制备得到速生木制质基复合显热‑热化学蓄热材料。本发明所公开的速生木制质基复合显热‑热化学蓄热材料成型方便,可加工为任意形状,为新型化学储热材料的研究开发提供了新思路。

    一种改性非碳基脱汞吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111604031B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202010474009.1

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本发明属于环境保护相关技术领域,其公开了一种改性碳基/非碳基脱汞吸附剂及其制备方法,包括以下步骤:将聚氯乙烯分别与碳基吸附剂和非碳基吸附剂研磨混合后,放入管式炉中进行密闭加热处理,以将聚氯乙烯中的氯元素富集于吸附剂的表面,由此得到改性碳基/非碳基脱汞吸附剂;加热时,混合物中的低分子物质先挥发出来,接着会发生分解和缩聚两类反应析出焦油和气,从而形成活性空位,在此过程中,聚氯乙烯会与碳基吸附剂/非碳基吸附剂发生混合交互作用;聚氯乙烯由于它的热塑性以及在热转化过程中释放的氯元素会与活性空位结合而吸附在吸附剂的微孔或者表面上,形成脱汞活性位点,大幅提高脱汞性能。本发明的制备工艺简单,效率高,成本较低。

    一种生物质废弃物气压烘焙系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN112625707A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011389637.6

    申请日:2020-12-01

    Abstract: 本发明属于生物质烘焙技术领域,具体涉及一种生物质废弃物气压烘焙系统及其使用方法。本发明生物质废弃物气压烘焙系统,包括烘焙反应器、供热加压系统,所述供热加压系统包括烟气换热器(1)、背压阀(5)、燃烧器(6)、烟气分流器(7)和烟气增压泵(8);所述烟气换热器(1)设置在所述烘焙反应器外壁,所述燃烧器(6)的入口与所述烘焙反应器连接。本发明利用加压烟气促进生物质在较低温度下的脱氧提质,循环烟气可以为烘焙提供热量并与生物质发生二次反应使生物质进一步脱氧,一方面可以增强烟气与生物质之间的换热,另一方面可以促进两者的二次反应,使生物质进一步脱氧提质。

    一种基于硒脱除模型的颗粒物投入量计算方法及其应用

    公开(公告)号:CN112133375A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202011052282.1

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本发明属于污染物脱除领域,并具体公开了一种基于硒脱除模型的颗粒物投入量计算方法及其应用。该方法为:计算脱硫塔内不同位置的液滴速度、液滴与烟气的相对速度、烟气温度、液滴温度、液滴群对颗粒物的捕集效率和颗粒物数量浓度;计算脱硫塔内第i位置处进入液滴的气相硒浓度并获得脱硫塔内第i位置处烟气中气态硒浓度,将其代入上述步骤进行迭代计算,重复该过程直至获得脱硫塔出口处气态硒浓度,同时获得脱硫塔出口处颗粒态硒浓度,利用其计算脱硫塔内硒脱除效率,进而根据其获得脱硫塔硒脱除过程中颗粒物投入速率。本发明能够确保投入颗粒物的数量使得烟气中的气态硒污染物充分冷凝,并在脱硫塔内被完全捕集,不会因颗粒物逃逸造成二次污染。

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