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公开(公告)号:CN103301865B
公开(公告)日:2015-04-29
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: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: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:CN102556608B
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201210006365.6
申请日:2012-01-12
Applicant: 冀州中科能源有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种耐高温的螺旋输送器,包括:电机控制系统和物料输送系统,还包括同轴设置在物料输送系统和电机控制系统之间的冷却密封系统,所述的冷却密封系统包括固体隔热密封装置,该固体隔热密封装置通过螺旋轴接口连通物料输送系统;所述的固体隔热密封装置上方设有固体入料口,其下方设有出料口,通过固体隔热密封装置的固体颗粒,用于隔热和降温。所述的冷却密封系统还包括同轴设置在固体隔热密封装置和电机控制系统之间的气体冷却装置和循环液体冷却装置,所述的气体冷却装置和循环液体冷却装置为一柱形腔体,所述的柱形腔体的壳体呈空心夹层结构。具有结构简单,可输送高温物料等优点。
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公开(公告)号:CN101130704B
公开(公告)日:2010-05-12
申请号:CN200610112503.3
申请日:2006-08-22
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C10L5/04
Abstract: 本发明涉及用于解耦燃烧的型煤及制备方法,该型煤包括:由烟煤和无烟煤组成的燃煤;烟煤和无烟煤的重量份配比为70-80∶30-20;由稳定剂水溶液和水玻璃组成的稳定混合液;稳定剂水溶液中稳定剂的重量百分比浓度为0.08%~0.12%;稳定剂水溶液和水玻璃的重量份配比为17~23∶83~77;稳定剂为羟丙基甲基纤维素;生石灰固硫剂;固硫剂为燃煤中含硫量的1.4~1.8倍;还可包括硝酸钾助燃剂;助燃剂为所述燃煤总重量的1%~2%。本发明的型煤具有原料来源稳定、使用和存放性能好、制作成本低;使用时可同时实现脱硫、脱硝、消烟除尘,环保效果突出,可实现燃煤替代燃油、大幅度降低燃料成本,缓解燃油供应紧缺。
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公开(公告)号:CN102127460B
公开(公告)日:2014-06-04
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:CN102716628A
公开(公告)日:2012-10-10
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:CN102556608A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210006365.6
申请日:2012-01-12
Applicant: 冀州中科能源有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种耐高温的螺旋输送器,包括:电机控制系统和物料输送系统,还包括同轴设置在物料输送系统和电机控制系统之间的冷却密封系统,所述的冷却密封系统包括固体隔热密封装置,该固体隔热密封装置通过螺旋轴接口连通物料输送系统;所述的固体隔热密封装置上方设有固体入料口,其下方设有出料口,通过固体隔热密封装置的固体颗粒,用于隔热和降温。所述的冷却密封系统还包括同轴设置在固体隔热密封装置和电机控制系统之间的气体冷却装置和循环液体冷却装置,所述的气体冷却装置和循环液体冷却装置为一柱形腔体,所述的柱形腔体的壳体呈空心夹层结构。具有结构简单,可输送高温物料等优点。
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公开(公告)号:CN102261271A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110144144.0
申请日:2011-05-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: C10K1/004 , C10B53/02 , C10B53/04 , C10B53/06 , C10K1/02 , F01K23/067 , F02C3/20 , F02C3/28 , F05D2220/722 , Y02E20/16 , Y02E20/18 , Y02E50/14 , Y02P20/13 , Y02P20/544
Abstract: 本发明涉及一种基于固体燃料热解和半焦燃烧的分级混合发电系统及方法,该系统包括:热解装置(1),用于固体燃料热解产生气体、液体和固体半焦燃料;经冷凝装置(2)分离出气体和液体燃料,其中,气体和液体燃料分别通过净化装置(3)、(4)对气、液燃料除尘脱硫;固体半焦燃料进入锅炉(5)燃烧产生蒸汽;燃气轮机(7),用于燃用气体或/和液体燃料发电;蒸汽轮机(8),用于蒸汽发电。该方法通过固体燃料热解对固体燃料进行分级,产生气、液、固体半焦燃料并分别进入燃气、蒸汽轮机发电,有效的简化了工艺,降低了成本,集成了IGCC和超超临界发电技术的优点,可显著提高发电效率,不仅可用于大型发电厂,也可用于采用中、高压参数的小型发电机组。
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