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公开(公告)号:CN112999973A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110346612.6
申请日:2021-03-31
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B01J2/00 , B01D53/00 , B01D53/26 , B01D50/00 , F24S10/40 , F24S10/70 , F24S23/70 , F24S23/74 , F24S60/10
Abstract: 本发明涉及一种基于太阳能供热的生物质烘焙耦合造粒装置,它包括生物质进料单元、烘焙预处理单元、产物收集处理单元和造粒单元。在太阳照射下,太阳能真空集热管经过线聚焦的方式达到高温状态;生物质通过螺旋输送机送入烘焙室进行烘焙预处理,烘焙预处理后的产物在气固分离后,可凝性气体产物在冷凝箱被冷凝为生物油,不可凝性气体经干燥过滤器处理后进入储气罐,固体产物进入到生物质造粒机中进行造粒。本发明利用太阳能对生物质烘焙预处理反应供热,并使用烘焙后的生物质进行造粒,节约了转化成本,减少了能源消耗,同时获得了堆积密度高、能量密度高、利于运输和储存的新型生物质颗粒燃料。
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公开(公告)号:CN111992016A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010758178.8
申请日:2020-07-31
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明涉及一种新型的生物质锅炉烟气脱硫脱硝一体化系统。具体而言,系统的烟气脱硫脱硝反应部分包括并联的反应器、鼓风机、水箱和给水泵、生石灰储存箱;系统的循环运行依赖于反应器内Ca(OH)2浓度计、水流量计,空气流量计,温度计以及NOx浓度计的监测以设定合适的交替运行周期,对完成周期而暂停运行的反应器通过固液分离装置对反应后的物质进行分离回收再利用,在延长了机组运行寿命的同时,降低了经济成本。系统辅有余热回收装置使得净化后的低温烟气的热量进一步被利用以提高设备的经济效益,为环保高效的生物质锅炉烟气净化处理设备的研究应用提供了很好的借鉴。
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公开(公告)号:CN108404536A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810204795.6
申请日:2018-03-13
Applicant: 哈尔滨理工大学 , 安徽德玉环境工程装备有限公司
Abstract: 本发明为两端进口的袋式除尘器,本发明发明一种两端进风口除尘器,间歇进风,如图两侧除尘器入口喇叭口与风管相连,通过截止阀来控制烟气从哪侧进入除尘器使除尘器两端布袋损坏均匀,更能形成一个旁通烟道来使除尘器进行短暂的离线清灰和检修,从而达到降低布袋更换频率,减少维修时间,降低维修成本的目的。
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公开(公告)号:CN112980518A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110277237.4
申请日:2021-03-15
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明涉及一种应用于IGCC下的煤热解耦合污泥干燥装置系统。具体而言,煤热解过程和煤气化过程通过换热燃烧器进行热量交换,其中换热燃烧器分为上下两个部分,上半部分为燃烧室,下半部分为换热室;煤气化系统包括磨煤机、煤浆泵、气化炉、水洗塔;整体系统通过换热燃烧器进行换热燃烧,利用燃气轮机以及余热锅炉产生的蒸汽发电,利用排出的烟气对污泥进行干燥。本发明能够使得煤的热解气以及煤气化产生的热量得到充分利用,使得系统的效率大大提升。
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公开(公告)号:CN112899049A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110276914.0
申请日:2021-03-15
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明是一种去除燃料碱金属改善WGSR气体组成的水浴装置,其由水浴系统、蓄水系统两部分构成。本发明投放和输出生物质燃料便捷,能充分浸泡燃料,使燃料在圆筒腔体内得到完全水浴,水浴后燃料更清洁、碱金属去除更充分。旋转轴承可以使水浴后的燃料脱水、充分甩干,加速燃料干燥进程;外接水冷壁连接装置能对水浴后废水二次利用,避免资源浪费;由于生物质燃料燃烧主要产物为一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO2),且水煤气变换反应(WGSR)即需CO参与,那么在利用生物质燃料燃烧过程中有效、合理改善其碱金属生成,能够为WGSR反应提供更为清洁安全的气化剂,从而提高反应效率、保护环境,可为WGSR制氢工业提供安全、有价值的参考。
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公开(公告)号:CN108679600A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810347578.2
申请日:2018-04-18
Applicant: 哈尔滨理工大学 , 安徽德玉环境工程装备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种煤粉炉空气分级与SNCR联合脱销法,包括:炉膛出口、SNCR喷枪、燃尽风OFA、旋流燃烧器、炉膛。此方法的SNCR喷枪位置较为偏上,因为采用空气分级燃烧技术(OFA方式)使得主燃区高温区域处于贫氧状态,减少了NOX的生成;在燃尽风OFA喷口处是富氧状态,此时让主燃区未完全燃烧的可燃物充分燃烧,在燃尽风OFA喷口处的上方温度较高,氧含量较高生成的NOX也最多。所以把SNCR喷枪布置在此处效果最佳。空气分级燃烧抑制了主燃区产生大量的NOX,降低了部分NOX的排放;在主燃区上方产生的NOX,又经SNCR进一步降低,此时的NOX浓度已经可以达到国家排放标准。
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