一种塑料类固废加压协同热解资源化回收利用系统及其方法

    公开(公告)号:CN119060752A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411312890.X

    申请日:2024-09-20

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种塑料类固废加压协同热解资源化回收利用系统及其方法,包括原料预处理系统、进料单元、加压协同热解系统、温控单元、配气系统、产物分离与收集系统以及数据采集与控制系统,回收利用系统及其方法可用于处理中等规模的废塑料集中回收利用;通过最佳协同热解参数确定方案可获得最佳的协同热解效率及产物产率;加压协同热解过程在无氧气氛中进行,可有效减少燃烧导致的污染物的产生;产物分离所得热解水经净化处理后可用于原料的清洗,实现水资源的循环利用。本发明基于加压协同热解技术,不仅实现废塑料与低阶煤的大规模高效协同资源化利用,还可以缓解不可再生煤炭资源和环境安全压力,具有广泛的社会效益、环境效益和经济效益。

    一种基于电加热熔盐储用一体的空气碳捕集方法

    公开(公告)号:CN117619108A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311770781.8

    申请日:2023-12-21

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于电加热熔盐储用一体的空气碳捕集方法,包括1)CO2存储与水蒸气换热冷凝;2)加热富液和解吸CO2;3)解吸后的高温贫液经换热器与低温富液进行换热,进入混合罐后通过搅拌叶与吸收液池的来流进行混合;4)混合罐流出的吸收液由泵驱动进入文丘里塔,经喷嘴分布成细小液滴向上射流。本发明通过熔盐储能、解吸集成化设计及能量梯级利用,有效降低了再生能耗;通过射流、热压差综合驱动空气流动,吸收塔无需安装额外动力装置,降低了吸收能耗;通过喷淋层与吸收塔优化设计,强化气液相互作用,增强气液传质,提高了碳捕集效率。

    一种燃煤锅炉生物质掺烧工况智能优化方法

    公开(公告)号:CN119741987A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411799818.4

    申请日:2024-12-09

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及锅炉工程技术和人工智能建模技术领域,具体为一种燃煤锅炉生物质掺烧工况智能优化方法,包括:基于实验测试数据构建燃煤锅炉掺烧生物质的三维数理模型;根据三维数理模型中锅炉燃烧工况波动进行多工况数值模拟;根据数值模拟数据构建燃煤锅炉掺烧生物质时空耦合模型;通过数值模拟技术提高建模准确性,结合时空建模动态优化锅炉运行工况,为实现节能减排和掺烧比例优化提供理论支持;适用于燃煤锅炉的环保改造及运行优化,能够有效降低碳排放和污染物排放。

    一种基于电加热熔盐储用一体的空气碳捕集系统

    公开(公告)号:CN221557987U

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202323499648.1

    申请日:2023-12-21

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于电加热熔盐储用一体的空气碳捕集系统,包括二氧化碳吸收部分、二氧化碳解吸部分和能量供给部分;二氧化碳吸收部分包括吸收液池、文丘里塔、补水箱及混合罐;所述二氧化碳解吸部分包括二氧化碳储存罐和电加热熔盐罐;能量供给部分包括光伏电池阵列、控制器及市电;所述光伏电池阵列和市电与控制器电连接。本实用新型通过熔盐储能、解吸集成化设计及能量梯级利用,有效降低了再生能耗;通过射流、拔风效应综合驱动空气流动,强化气液相互作用,增强气液传质,从而提高碳捕集效率。

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