一种新型生物质直燃锅炉

    公开(公告)号:CN102042584B

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201110000402.8

    申请日:2011-01-04

    IPC分类号: F23G5/00

    摘要: 本发明属于生物发电用锅炉设备领域,具体涉及一种新型生物质直燃锅炉。该锅炉采用了前拱和后拱组成的组合拱结构。锅炉的炉膛入口处与螺旋进料器或液压推料装置连接,锅炉后墙上部设置炉膛出口,前拱设置点火风喷嘴,前墙和后拱分别设置二次风喷嘴;炉膛下部靠近加料口侧设置链条或往复式炉排,炉膛下部所述链条或往复炉排的后方设置水冷振动炉排,水冷振动炉排末端设置落渣口;在所述链条或往复式炉排下方设置干燥风室,在所述水冷振动炉排下方设置一次风室。该生物质直燃锅炉可有效解决国内生物质燃料适应性差的问题,提高燃烧效率,实现生物质能源的高效与清洁利用。

    基于计算流体力学模型的风电场功率物理预测方法

    公开(公告)号:CN102663251A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210103707.6

    申请日:2012-04-09

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明公开了风电场预测预报技术领域中的一种基于计算流体力学模型的风电场功率物理预测方法。包括:建立计算流体力学模型;对风电场的风况进行离散化处理,将各离散风况作为边界条件进行计算流体力学模型数值模拟,获得各离散风况的风电场空间流场分布;建立各离散风况下各台风电机组轮毂高度风速、风向及发电功率数据库;以数值天气预报参数为输入数据,利用数据库求得各台风电机组的风速和风向,进而计算出各台风电机组的发电功率,从而得到风电场功率的预测值。本发明适用各种风电场,功率预测阶段计算量小且计算时间短。

    利用有序介孔ZrO2基催化剂制备生物质基液体燃料的方法

    公开(公告)号:CN102660309A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210110539.3

    申请日:2012-04-13

    IPC分类号: C10G1/00 C10L1/00

    摘要: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及一种利用有序介孔ZrO2基催化剂制备生物质基液体燃料的方法。本发明是以纯有序介孔ZrO2或Pd负载的有序介孔ZrO2为催化剂,将生物质在无氧条件下于400~600℃下进行快速热解,随后将高温热解气通入装有催化剂的反应器中,热解产物在催化剂的作用下,发生裂解、脱水、重排等反应,而后将热解气快速冷凝至室温收集液体产物,即可得到品质较好的液体燃料。采用有序介孔ZrO2基催化剂,不仅能够有效促进热解产物中大分子低聚物发生裂解反应并防止孔道的堵塞导致催化剂失活,而且能够有效地降低热解产物中的醛和酸等对液体产物燃料性质有负面影响的组分。

    一种臭氧氧化污水处理设备

    公开(公告)号:CN101885532B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201010151218.9

    申请日:2010-04-16

    IPC分类号: C02F1/78

    摘要: 一种新型臭氧氧化污水处理设备,它是由反应器主体(8)、导流筒(3)、气体分布器(2)、液体分布器(4)、气液分离器(5)、气体入口(1)、气体出口(6)、液体入口(7)和液体出口(9)组成,反应器主体(8)的下部装有导流筒(3),导流筒(3)的下部装有气体分布器(2),气体入口(1)与气体分布器(2)相通,反应器主体(8)的底部侧面有液体出口(9),导流筒(3)的上部装有液体分布器(4),反应器主体(8)上部侧面有液体入口(7),液体入口(7)与液体分布器(4)相通,反应器主体(8)的上部装有气液分离器(5),反应器主体(8)顶部有气体出口(6)。本发明具有结构简单、成本低、易操作等优点,能够满足不同规模污水处理需要。

    一种集装箱式的干发酵系统

    公开(公告)号:CN102533523A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110401793.4

    申请日:2011-12-06

    IPC分类号: C12M1/00 C12M1/38

    摘要: 本发明属于垃圾资源化与生物能源开发利用技术领域,特别涉及一种集装箱式的干发酵系统。通过固定在发酵间天花板上可上下伸缩的不锈钢罩配合带有车轮的可移动干发酵装置,利用可移动式干发酵装置敞口进料和直接抽出底部多孔挡板出料,实现方便的进出料;通过地面埋设的控温装置实现干发酵过程的控温,同时罩体敷设泡沫塑料板保温材料,从而保持干发酵过程的温度;在地面上沿不锈钢罩的底部轮廓铺设水槽,以水封的方式保证厌氧环境;通过渗滤液循环系统即渗滤液收集箱、泵、喷淋头,来实现渗滤液循环。这个装置不仅可以解决干发酵进出料困难,同时可以控制干发酵过程所需的环境条件,从而提高干发酵的效率同时减低了运输成本和能耗。

    利用固体磷酸催化热解纤维素制备左旋葡萄糖酮的方法

    公开(公告)号:CN102532206A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110430742.4

    申请日:2011-12-20

    IPC分类号: C07H3/10 C07H1/00

    摘要: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及一种利用固体磷酸催化剂催化热解纤维素制备左旋葡萄糖酮的方法。本发明是以固体磷酸为催化剂,通过和纤维素机械混合,在无氧条件下于280~450℃进行快速热解,对热解气进行冷凝后即可得到富含左旋葡萄糖酮的液体产物。固体磷酸催化热解纤维素的液体产物中,左旋葡萄糖酮的产率和纯度都较高;此外固体磷酸催化剂性能稳定,可多次循环利用。

    利用磁性固体磷酸催化剂制备左旋葡萄糖酮的方法

    公开(公告)号:CN102516322A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110430778.2

    申请日:2011-12-20

    摘要: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及一种利用磁性固体磷酸催化剂催化热解纤维素/生物质制备左旋葡萄糖酮的方法。本发明是以磁性固体磷酸为催化剂,通过和纤维素/生物质机械混合,在无氧条件下于280~450℃进行快速热解,对热解气进行冷凝后即可得到富含左旋葡萄糖酮的液体产物。磁性固体磷酸催化热解纤维素的液体产物中,左旋葡萄糖酮的产率和纯度都较高;此外该催化剂性能稳定,可以直接利用外部磁场从固体残渣中分离回收并多次循环使用。

    一种燃煤流化床中生物质气化气再燃方式及系统

    公开(公告)号:CN101915419B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201010217761.4

    申请日:2010-07-05

    IPC分类号: F23C10/10 F23C10/18

    摘要: 本发明属于燃煤流化床降低N2O排放技术领域,特别涉及一种燃煤流化床中生物质气化气再燃方式及系统。通过在流化床锅炉的炉壁上设置多个生物质气化气喷口,向流化床锅炉的炉膛内通入生物质气化气,该生物质气化气与炉膛内煤粉燃烧产生的含N2O烟气发生反应,实现多级再燃,提高整个流化床的燃烧效率并降低N2O的排放。本发明利用生物质气化气和煤粉混合燃烧,与热解和直接燃烧相比,富含H2、CH4和CO等可燃物质的生物质气灰分含量低,硫含量极低,不存在脱硫问题,是理想的再燃燃料,能有效减低氮氧化物的排放;由于气化气中碱金属和氯含量较低,可避免结渣和腐蚀问题,并且不会影响粉煤灰的利用,能实现生物质的高效清洁利用。

    热电联产系统供热蒸汽的调节方法

    公开(公告)号:CN101672203B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN200910235783.0

    申请日:2009-10-15

    IPC分类号: F01K17/02 F01D17/00 F01D15/10

    CPC分类号: Y02E20/14 Y02E20/16

    摘要: 本发明公开了属于能源技术领域的涉及能够使集中供热系统的热效率大幅提升、增大采暖供热机组的供热效率的一种热电联产系统供热蒸汽的调节方法。该方法是基于对热电联产系统供热蒸汽温度对口的合理利用,将热网、热网加热器、供热机组作为一个整体系统来考虑,以准确提供供热抽汽参数,减少供热过程中的节流损失,热用户所需热负荷随室外温度变化而变化,即改变热网的供回水温度,进而改变供热机组的抽汽参数,通过对热网、热网加热器、供热机组的关联协调,使供热抽汽参数与外界热负荷需求相匹配并生产出满足供热要求的采暖水或生活热水,这样不但能满足热用户舒适性的要求,还能提高供热机组的发电量,增加热电厂的经济效益。

    直接空冷电站空冷岛与风力发电一体化装置

    公开(公告)号:CN101504257B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN200910079716.4

    申请日:2009-03-06

    IPC分类号: F03D9/00

    CPC分类号: Y02E10/725

    摘要: 本发明公开了属于能源动力技术领域的一种直接空冷电站空冷岛与风力发电一体化装置。风力发电用的风力发电机分别安装在空冷岛平台的外围和空冷平台支撑结构之间。安装在空冷平台外围的为大型风力发电机,旨在把空冷平台上部环境风场的能量转化为电能,以削弱环境风场对空冷岛出口热空气的压制作用,减少空冷系统热回流;安装在空冷平台支撑结构之间的为小型风力发电机,旨在把空冷平台下部环境风场的能量转化为电能,以削弱环境风场对空冷轴流风机运行的不利影响,提高冷却空气流量,改善空冷系统冷却效果。本发明既可以把环境风场的动能转化为电能,降低电厂厂用电,又能有效削弱环境风场对直接空冷系统运行的不利影响,改善空冷系统的运行特性。