一种适用于粗煤气的换热装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN112066762B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202010849470.0

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种适用于粗煤气的换热装置及其使用方法,包括过滤除尘部分和换热部分;过滤除尘部分包括过滤器,过滤器内部固定设有耐高温滤芯;换热部分包括换热罐,换热罐的内部设有封板、导流板和传热管,两件封板之间形成热交换区域,多件导流板间隔对置设置在热交换区域内,多件导流板使粗煤气入罐口和粗煤气出罐口之间形成S形流通通道,多件传热管沿换热罐的轴向方向贯穿架设在封板和导流板上,热交换区域内的封板表面、导流板表面以及传热管表面均设有耐高温耐粘附涂层。本发明能够解决粗煤气换热过程中粗煤气中的粘附性和腐蚀性介质易粘附换热面、易堵塞换热介质管路的问题,进而实现粗煤气与换热介质的长期有效换热。

    一种适用于粗煤气的换热装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN112066762A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010849470.0

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种适用于粗煤气的换热装置及其使用方法,包括过滤除尘部分和换热部分;过滤除尘部分包括过滤器,过滤器内部固定设有耐高温滤芯;换热部分包括换热罐,换热罐的内部设有封板、导流板和传热管,两件封板之间形成热交换区域,多件导流板间隔对置设置在热交换区域内,多件导流板使粗煤气入罐口和粗煤气出罐口之间形成S形流通通道,多件传热管沿换热罐的轴向方向贯穿架设在封板和导流板上,热交换区域内的封板表面、导流板表面以及传热管表面均设有耐高温耐粘附涂层。本发明能够解决粗煤气换热过程中粗煤气中的粘附性和腐蚀性介质易粘附换热面、易堵塞换热介质管路的问题,进而实现粗煤气与换热介质的长期有效换热。

    一种用于火区弃煤气化作业的分阶式催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112044464A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010877854.3

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于火区弃煤气化作业的分阶式催化剂及其制备方法,分阶式催化剂包括催化剂芯材以及包覆在催化剂芯材外部的催化剂壁材;催化剂芯材由以下重量百分比的膨润土原料组成:60~70%的钙基膨润土,30~40%的钠基膨润土;催化剂壁材为8~10%KBr,30~40%KOH,50~60%KNO3。本用于火区弃煤气化作业的分阶式催化剂的制备原料简单易得、价格便宜、绿色安全无污染、制备工艺简单,分阶式催化剂能够在气化反应过程中根据温度变化分别由催化剂壁材和催化剂芯材在气化前期和后期发挥催化作用,实现火区弃煤的高效分阶式催化气化,能有效地将经历火区氧化失活的火区弃煤重新气化利用以减少大量煤炭资源浪费。

    一种用于危化品洗消的金属有机框架凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN115109419B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202210718477.8

    申请日:2022-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于危化品洗消的金属有机框架凝胶及其制备方法,该凝胶包括混合金属有机框架材料和热敏性凝胶材料,热敏性凝胶材料由三乙胺、氢化钠、膨润土、α‑环糊精、纳米纤维素、甘氨酸乙酯盐酸盐、聚二氯磷腈、聚乙二醇、羧甲基纤维素配制而成;混合金属有机框架材料由沸石咪唑酯骨架材料ZIF‑8、锆基金属有机骨架材料UiO‑66、铁基金属有机骨架材料MIL‑100(Fe)配制而成。制备方法:将混合金属有机框架材料先与纳米纤维素预混合,再添加羧甲基纤维素形成交联簇获得混合金属有机框架凝胶。该制备工艺简单,设备及材料成本低,所得到的金属有机框架凝胶可在危化品洗消处理过程中抑制燃烧、爆炸等次生灾害的发生。

    一种用于火区弃煤气化作业的分阶式催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112044464B

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202010877854.3

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于火区弃煤气化作业的分阶式催化剂及其制备方法,分阶式催化剂包括催化剂芯材以及包覆在催化剂芯材外部的催化剂壁材;催化剂芯材由以下重量百分比的膨润土原料组成:60~70%的钙基膨润土,30~40%的钠基膨润土;催化剂壁材为8~10%KBr,30~40%KOH,50~60%KNO3。本用于火区弃煤气化作业的分阶式催化剂的制备原料简单易得、价格便宜、绿色安全无污染、制备工艺简单,分阶式催化剂能够在气化反应过程中根据温度变化分别由催化剂壁材和催化剂芯材在气化前期和后期发挥催化作用,实现火区弃煤的高效分阶式催化气化,能有效地将经历火区氧化失活的火区弃煤重新气化利用以减少大量煤炭资源浪费。

    一种煤田火区压煤地下原位气化方法

    公开(公告)号:CN110145294B

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201910542111.8

    申请日:2019-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种煤田火区压煤地下原位气化方法,包括确定煤炭地下气化火源位置、地下煤田火区改造、煤炭地下气化作业等步骤。本煤田火区压煤地下原位气化方法改变传统的被动灭火思路,结合煤田火灾和煤炭地下气化技术,利用已探明的煤田火区,通过控制火源锋面燃烧状态将其改造为煤炭地下气化炉,进行煤田火区的煤炭地下气化,实现煤田火区转化利用和间接治理,减少火区压煤导致的资源浪费;充分利用了煤田火区火焰的热量,合理控制燃烧后改造为煤炭地下气化炉,不需构建专门的点火井,避免了煤炭地下气化所需要的复杂点火流程,大幅度减少了点火周期和点火能耗,特别适用于煤田火区的治理。

    一种用于煤火治理的生物基材料及其制备方法与共气化利用方法

    公开(公告)号:CN115011390B

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202210724675.5

    申请日:2022-06-24

    Abstract: 一种用于煤火治理的生物基材料及其制备方法与气化利用方法,该材料由质量比为1:(2~4):(2~5):(5~9)的皂角苷、氧化淀粉、膨润土、木质素制备而成。制备方法:从树皮、木屑中提取制得木质素;对木质素进行化学改性处理;将皂角苷粉末和化学改性后的木质素溶解于去离子水中,加入氧化淀粉和膨润土,混合均匀搅拌形成胶状粘稠混合物,恒温干燥后破碎研磨即为用于煤火治理的生物基材料。该方法制备原料简单易得、价格低廉、绿色环保且制备工艺简单,所制备得到的生物基材料能够有效治理大面积煤田火灾,并利用生物基材料和熄灭的氧化煤开展后续共气化制取合成气,同时实现了煤火治理以及生物基材料和废弃氧化煤资源的高效利用。

    一种用于危化品洗消的金属有机框架凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN115109419A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210718477.8

    申请日:2022-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于危化品洗消的金属有机框架凝胶及其制备方法,该凝胶包括混合金属有机框架材料和热敏性凝胶材料,热敏性凝胶材料由三乙胺、氢化钠、膨润土、α‑环糊精、纳米纤维素、甘氨酸乙酯盐酸盐、聚二氯磷腈、聚乙二醇、羧甲基纤维素配制而成;混合金属有机框架材料由沸石咪唑酯骨架材料ZIF‑8、锆基金属有机骨架材料UiO‑66、铁基金属有机骨架材料MIL‑100(Fe)配制而成。制备方法:将混合金属有机框架材料先与纳米纤维素预混合,再添加羧甲基纤维素形成交联簇获得混合金属有机框架凝胶。该制备工艺简单,设备及材料成本低,所得到的金属有机框架凝胶可在危化品洗消处理过程中抑制燃烧、爆炸等次生灾害的发生。

    一种用于煤火治理的生物基材料及其制备方法与共气化利用方法

    公开(公告)号:CN115011390A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210724675.5

    申请日:2022-06-24

    Abstract: 一种用于煤火治理的生物基材料及其制备方法与气化利用方法,该材料由质量比为1:(2~4):(2~5):(5~9)的皂角苷、氧化淀粉、膨润土、木质素制备而成。制备方法:从树皮、木屑中提取制得木质素;对木质素进行化学改性处理;将皂角苷粉末和化学改性后的木质素溶解于去离子水中,加入氧化淀粉和膨润土,混合均匀搅拌形成胶状粘稠混合物,恒温干燥后破碎研磨即为用于煤火治理的生物基材料。该方法制备原料简单易得、价格低廉、绿色环保且制备工艺简单,所制备得到的生物基材料能够有效治理大面积煤田火灾,并利用生物基材料和熄灭的氧化煤开展后续共气化制取合成气,同时实现了煤火治理以及生物基材料和废弃氧化煤资源的高效利用。

    一种矿用微胶囊阻化剂抗压强度试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN113218774A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110405064.X

    申请日:2021-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种矿用微胶囊阻化剂抗压强度试验系统及试验方法,试验系统的压力控制部分包括液压泵站和主加载液压缸,主加载液压缸固定安装在试验平台上;测试部分包括副加载液压缸和压力容器,副加载液压缸的活塞Ⅱ与主加载液压缸的活塞Ⅰ通过活塞杆连接为一体结构,副加载液压缸的大腔端设有载体液注入口,压力容器与副加载液压缸的大腔端连通连接,压力容器上设有微胶囊阻化剂注入口和混合液排出口;检测部分包括通过进样管路与混合液排出口连接的液相色谱仪。本发明能够在准确还原微胶囊阻化剂在高压管路输送过程中的真实受压情况的前提下实现准确测定微胶囊阻化剂的抗压强度,可以为确定合适的管道注入压力提供理论基础和数据支持。

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