一种堇青石负载型中温脱硝催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110882691A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911099343.7

    申请日:2019-11-12

    IPC分类号: B01J23/28 B01D53/86 B01D53/56

    摘要: 本发明公开了一种堇青石负载型中温脱硝催化剂及其制备方法,用于处理工业废气中的NOx,属于催化剂技术领域。本发明的负载型脱硝催化剂包括堇青石蜂窝、TiO2和V2O5等组分。催化剂制备步骤包括堇青石的预处理、负载组分溶液的制备以及将预处理完毕的堇青石蜂窝浸渍在含有钒钼钛(V、Mo、Ti)负载组分和超细碳基造孔剂的溶液中,再经过干燥、焙烧等操作得到堇青石负载型中温脱硝催化剂。本发明得到的催化剂制备过程简单,原料来源广泛,负载性能良好,同时对催化剂孔径具有定向调控能力,具备大规模工业应用的前景。在使用时,340℃时的脱硝效率可达98%以上。

    生物质催化热解制备轻质酚类有机混合物的方法

    公开(公告)号:CN102070408B

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201010598330.7

    申请日:2010-12-10

    IPC分类号: C07C37/52

    CPC分类号: Y02P20/52

    摘要: 本发明公开了属于生物质能的利用领域的一种生物质催化热解制备轻质酚类有机混合物的方法。该方法是以磷酸盐为催化剂,生物质原料首先通过浸渍的方式负载磷酸盐,而后在无氧条件下,于280-500℃下发生热解反应,对热解气进行冷凝后即可得到富含轻质酚类有机混合物的液体产物。本发明以磷酸盐为催化剂,通过浸渍的方式负载到生物质原料,对该预处理生物质原料进行热解,克服现有生物质热解液化技术获得的生物油中酚类物质产率低、含量低、分离提取成本高等缺陷。适用于大规模工业生产,具有很好的应用前景。

    一种生物质热解气化与焦油催化裂解的装置与方法

    公开(公告)号:CN103146432A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310086428.8

    申请日:2013-03-18

    CPC分类号: Y02P20/52 Y02P20/584

    摘要: 一种生物质热解气化与焦油催化裂解的装置与方法属于生物质能利用技术领域。该装置包括料斗、进料系统、生物质热解气化系统、焦油催化裂解系统、流化床焦炭燃烧系统、热砂子分离系统、流化床催化剂再生系统、催化剂分离系统;其中生物质热解气化系统包含多个旋风反应分离器,用于生物质原料在气化介质下的高效气化反应获得富氢合成气,并使生物质原料充分反应;另外,焦油催化裂解系统包含多个旋风反应分离器,用于焦油的高效催化裂解,使焦油充分反应从而获得极低焦油含量的富氢合成气,并使失活催化剂及时排出催化反应系统。该装置通过引入多级旋风反应分离器,可实现生物质高效气化以及焦油的高效转化,从而获得低级焦油含量的富氢合成气。

    利用垃圾填埋气的化学链式燃烧发电工艺及系统

    公开(公告)号:CN101550846B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN200910083719.5

    申请日:2009-05-07

    IPC分类号: F01K23/10 F02C6/18

    摘要: 本发明公开了属于垃圾填埋气的高效清洁利用技术范围的一种利用垃圾填埋气的化学链式燃烧发电工艺及系统。该发电系统由垃圾填埋气集气系统、化学链式燃烧系统和燃气蒸汽联合循环发电系统联合组成。所述工艺是空气反应器内金属单质与空气进行氧化反应,生成的金属氧化物在燃料反应器内垃圾填埋气与金属氧化物发生还原反应,生成金属单质、二氧化碳和水蒸汽,还原后的金属单质经返料管返回到空气反应器,完成金属氧化物的再生;燃料反应器和空气反应器出口的气体分别通入两个单独的燃气蒸汽联合循环系统进行发电以及二氧化碳的回收。本发明在没有额外能量损失的条件下,能够将二氧化碳从燃烧产物中分离并储存,本工艺有着广泛的社会效益和经济效益。

    锆基磁性固体超强酸催化剂及其制备及其催化热解纤维素或生物质制备左旋葡萄糖酮的方法

    公开(公告)号:CN102430414A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110244328.4

    申请日:2011-08-25

    IPC分类号: B01J27/053 C07H3/10 C07H1/00

    摘要: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及一种锆基磁性固体超强酸催化剂及制备方法,及其使用该催化剂催化热解纤维素或生物质制备左旋葡萄糖酮的方法。该锆基磁性固体超强酸催化剂是以硫酸根促进的SO42-/ZrO2为催化活性组分,Fe3O4为磁性基质所构成的复合型催化剂;通过和纤维素或生物质机械混合,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。磁性固体超强酸催化热解纤维素或生物质的液体产物中,左旋葡萄糖酮不仅产率高,而且纯度也高;此外,该催化剂可以直接利用外部磁场从固体残渣中的分离回收。

    一种新型生物质直燃锅炉

    公开(公告)号:CN102042584A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN201110000402.8

    申请日:2011-01-04

    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。

    一种生物质气化制氢系统及方法

    公开(公告)号:CN101774542A

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN201010118131.1

    申请日:2010-03-04

    IPC分类号: C01B3/02

    摘要: 本发明公开了属于制氢技术领域的一种生物质气化制氢系统及方法。采用生物质气化制氢与化学链燃烧相结合,实现二氧化碳低成本分离;以金属氧化物为热载体和氧载体在三床之间循环,实现物质和能量的分级利用。系统主要包括空气反应器、燃料反应器、移动床气化炉、气固分离装置、气体净化装置、氢气分离装置以及后续利用装置。系统既能实现制氢,又能实现CO2近零排放制氢,从而实现生物质的高效清洁利用。

    利用垃圾填埋气的化学链式燃烧发电工艺及系统

    公开(公告)号:CN101550846A

    公开(公告)日:2009-10-07

    申请号:CN200910083719.5

    申请日:2009-05-07

    IPC分类号: F01K23/10 F02C6/18

    摘要: 本发明公开了属于垃圾填埋气的高效清洁利用技术范围的一种利用垃圾填埋气的化学链式燃烧发电工艺及系统。该发电系统由垃圾填埋气集气系统、化学链式燃烧系统和燃气蒸汽联合循环发电系统联合组成。所述工艺是空气反应器内金属单质与空气进行氧化反应,生成的金属氧化物在燃料反应器内垃圾填埋气与金属氧化物发生还原反应,生成金属单质、二氧化碳和水蒸汽,还原后的金属单质经返料管返回到空气反应器,完成金属氧化物的再生;燃料反应器和空气反应器出口的气体分别通入两个单独的燃气蒸汽联合循环系统进行发电以及二氧化碳的回收。本发明在没有额外能量损失的条件下,能够将二氧化碳从燃烧产物中分离并储存,本工艺有着广泛的社会效益和经济效益。

    一种新型户用生物质气化燃烧炉

    公开(公告)号:CN101464006A

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200710179910.0

    申请日:2007-12-20

    IPC分类号: F24B1/183 C10B53/02

    CPC分类号: Y02B40/163

    摘要: 本发明公开了属于生物质能利用领域的一种新型户用生物质气化燃烧炉。该新型户用生物质气化燃烧炉的组成包括排灰口,排灰控制装置,炉体外壳,炉体内壳,调风装置,炉盖,底部灰仓。本发明的燃烧炉,适用于多种生物质燃料,可广泛用于生物质资源丰富的地区。并且使生物质气化燃烧达到一体化,在此过程中解决了焦油的生成问题,燃烧后的烟气中不含有焦油,不需要进行焦油的处理,在炉内加入了过滤网可以很好对飞灰进行过滤从而极大地降低了烟尘等固体小颗粒的排放。通过以上的调整可以达到生物质的高效气化燃烧,达到对生物质的高效清洁利用,具有高效率、低成本、操作简单安全等特点。