一种利用多膛炉制备活性炭的方法

    公开(公告)号:CN104773731A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510155079.X

    申请日:2015-04-02

    IPC分类号: C01B31/10

    摘要: 本发明涉及一种利用多膛炉制备活性炭的方法,包括以下步骤:1)将原料从多膛炉的顶部进料端投入多膛炉内部;2)开启多膛炉底部的燃烧器,原料被加热,多膛炉底部炉层内的原料温度最先升高到600℃以上,达到活化温度;3)在多膛炉内通入水蒸气,达到活化温度的原料和水蒸气在耙齿的翻动下均匀接触,发生气—固非均相活化反应产生可燃气体H2和CO;4)通过引风机产生负压对H2和CO的流向进行控制,使H2和CO由多膛炉底部向上运动;5)向多膛炉内喷射空气,H2和CO与空气中的氧气发生放热反应,放出的热量作为原料和水蒸气发生气—固非均相活化反应所需热量;6)原料发生活化反应后形成活性炭,活性炭从多膛炉的底部出料口卸出。本发明可以广泛应用于制备活性炭工艺中。

    一种烟气联合脱硫脱硝脱汞装置及其方法

    公开(公告)号:CN103203160B

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201310064055.4

    申请日:2013-02-28

    摘要: 本发明公开了一种烟气联合脱硫脱硝脱汞装置及其方法。所述装置包括2个联合脱硫脱硝脱汞反应器,每个联合脱硫脱硝脱汞反应器均包括上下连通的脱硝脱汞反应器和脱硫脱汞反应器;脱硫脱汞反应器通过筛板分成并列的3个腔室,脱硫脱汞反应器之间通过进气室相连通,进气室上设有烟气入口,脱硝脱汞反应器之间通过出气室相连通,出气室上设有烟气出口;联合脱硫脱硝脱汞反应器的侧壁通过筛板与集气室相连接,集气室内设有喷NH3装置;联合脱硫脱硝脱汞反应器的顶部设有活性焦入口,其底部设有活性焦出口;所述活性焦出口与再生反应器相连通,所述再生反应器的出口与所述活性焦入口相连通。本发明提供的烟气联合脱硫脱硝脱汞的方法利用本发明提供的烟气联合脱硫脱硝脱汞装置,同时提高了脱硫、脱硝和脱汞效率,并可对SO2气体进行回收利用。

    多源碳质原料制备复合活性炭的方法

    公开(公告)号:CN115722192A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211488164.4

    申请日:2022-11-25

    IPC分类号: B01J20/20 B01J20/28 B01J20/30

    摘要: 本发明公开了一种多源碳质原料制备复合活性炭的方法。该包括如下步骤:先将竹质废弃物进行炭化,得到竹质炭化料进行磨粉,再将废煤基活性炭磨粉,然后将提高复合活性炭强度的碳质原料进行磨粉,将上述所有原料粉按照一定质量配比,加入一定量的粘结剂和水进行搅拌成型;成型后的物料通过干燥、炭化和活化后即可得到复合活性炭成品。本发明提供的生物质复合活性炭产品具有如下优点:(1)本发明的方法可用于废活性炭的再利用,减少了处理成本和生产成本(2)本发明的方法可用于竹质废弃物等生物质原料,来源广泛。(3)通过控制原料配方,以及炭活化条件可制备出性能优异的产品。

    烟气联合脱硫脱硝脱汞装置及其方法

    公开(公告)号:CN103203182B

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201310064527.6

    申请日:2013-02-28

    摘要: 本发明公开了烟气联合脱硫脱硝脱汞装置及其方法。该装置包括1个脱硫脱汞反应器和2个脱硝脱汞反应器,脱硝脱汞反应器的容积为脱硫脱汞反应器的容积的0.5~1倍;脱硫脱汞反应器的侧壁上设有烟气入口,与设置烟气入口相对的脱硫脱汞反应器的侧壁通过筛板与集气室a相连接,脱硫脱汞反应器的顶部设有脱硫脱汞反应器活性焦入口,其底部设有脱硫脱汞反应器活性焦出口;脱硝脱汞反应器活性焦出口与脱硫脱汞反应器活性焦入口相连通,脱硫脱汞反应器活性焦出口与再生反应器相连通,再生反应器的出口分别与脱硫脱汞反应器活性焦入口和脱硝脱汞反应器活性焦入口相连通。本发明提供的烟气联合脱硫脱硝脱汞的方法利用本发明的烟气联合脱硫脱硝脱汞装置,同时提高了脱硫、脱硝和脱汞效率,并可对SO2气体进行回收利用。

    煤质指标信息的确定方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117405852A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311234663.5

    申请日:2023-09-22

    IPC分类号: G01N33/22

    摘要: 本公开提出一种煤质指标信息的确定方法、装置、电子设备及存储介质。具体方案为:获取多个第一煤样和待预测煤样,并确定每个第一煤样的第一吉氏流动度,第一奥亚全膨胀度,第一胶质层厚度,第一黏结指数,第一软化温度,第一流动温度,第一固化温度以及第一塑性温度,再依次对第一奥亚全膨胀度,第一胶质层厚度,第一黏结指数,第一软化温度,第一流动温度,第一固化温度以及第一塑性温度中的每一项和第一吉氏流动度进行线性拟合处理,以得到煤质指标预测模型,以及基于煤质指标预测模型预测待预测煤样的目标煤质指标,能够有效地降低煤样指标信息的确定成本,有效地提升煤质指标信息的确定效率。