带合成气回收的有机废水超临界水气化-氧化处理方法

    公开(公告)号:CN102874916A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210361045.2

    申请日:2012-09-25

    IPC分类号: C02F1/74 C01B3/32

    CPC分类号: Y02P20/544

    摘要: 本发明公开了一种带合成气回收的有机废水超临界水气化-氧化处理方法,包括下述步骤,(1)有机废水经高压泵依次进入预热器、超临界水气化装置;同时,氧经压缩机分流一部分进入超临界水气化装置。(2)超临界水气化装置出口流体经换热器进入高压气液分离器;上部产生H2、CO、CH4为主的合成气回收利用,底部流体依次进入加热器、超临界水氧化反应器;同时压缩机后的氧另分流一部分进入超临界水氧化反应器;(3)超临界水氧化反应器后的流体依次经冷却器、背压阀,最后达标排放。本发明可广泛应用于高浓度有机废水的处理。

    带合成气回收的有机废水超临界水气化-氧化处理方法

    公开(公告)号:CN102874916B

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201210361045.2

    申请日:2012-09-25

    IPC分类号: C02F1/74 C01B3/32

    CPC分类号: Y02P20/544

    摘要: 本发明公开了一种带合成气回收的有机废水超临界水气化-氧化处理方法,包括下述步骤,(1)有机废水经高压泵依次进入预热器、超临界水气化装置;同时,氧经压缩机分流一部分进入超临界水气化装置。(2)超临界水气化装置出口流体经换热器进入高压气液分离器;上部产生H2、CO、CH4为主的合成气回收利用,底部流体依次进入加热器、超临界水氧化反应器;同时压缩机后的氧另分流一部分进入超临界水氧化反应器;(3)超临界水氧化反应器后的流体依次经冷却器、背压阀,最后达标排放。本发明可广泛应用于高浓度有机废水的处理。

    用于超临界水处理的微藻固碳及能源化利用系统及方法

    公开(公告)号:CN111235022B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202010168140.5

    申请日:2020-03-11

    摘要: 一种用于超临界水处理的微藻固碳及能源化利用系统,包括依次连接的:物料储罐,提供超临界水处理原料;超临界水处理系统,以物料储罐提供的原料进行超临界水处理反应;微藻培养系统,以超临界水处理系统反应所得废气和废水进行微藻培养;微藻收集系统,收集微藻培养系统培养的微藻;微藻亚/超临界水转化系统,以微藻收集系统的浓缩液为原料进行微藻亚/超临界水转化。通过在各连接管路上设置阀门,在功能系统上设置控制仪表,本发明实现了对微藻固碳及能源化利用的控制,不仅能高效捕集二氧化碳,也能充分利用超临界水处理系统的营养物质和盐类,在实现超临界水处理产物的无害化处理和资源化利用的同时,大幅降低超临界水处理和微藻培养的成本。

    一种超临界水反应产物协同湿生物质资源化的系统与方法

    公开(公告)号:CN111234888B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202010168144.3

    申请日:2020-03-11

    摘要: 一种超临界水反应产物协同湿生物质资源化的系统,包括:超临界水反应产物分离系统,进行超临界水反应产物的气液分离;湿生物质分离回收系统,进行湿生物质的固油水三相分离;微藻培养与浓缩系统,利用超临界水反应产物分离系统和湿生物质分离回收系统所得的水相以及超临界水反应产物分离系统所得的CO2进行微藻光生物反应以培养微藻,藻浆出口接浓缩装置进行浓缩;水热液化制油系统,利用浓缩装置的浓缩藻浆和湿生物质分离回收系统所得的油相进行水热液化制油。本发明还提供了相应的微藻培养与生物油综合制备方法,实现了过程中的废水、油脂、气体的环保综合资源化利用。

    一种碳球ZrO2壳层包覆结构的Ni基催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113813942B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202110963533.X

    申请日:2021-08-20

    摘要: 本发明公开了一种碳球ZrO2壳层包覆结构的Ni基催化剂及其制备方法和应用,属于光热耦合及光热催化剂的制备方法领域,采用水热法、浸渍法负载热催化剂Ni基ZrO2载体表面,形成由纳米Ni颗粒分布于碳球表面,并由ZrO2壳层包覆碳球结构光热催化剂。本发明提供一种碳球ZrO2壳层包覆结构的Ni基催化剂,制备简单、易于操作,在500℃~600℃的温度下,具有良好的光热耦合催化活性,相比较于传统的Ni基热催化剂,其活性明显提升,因此本催化剂具有较高的工业化应用水平和前景。

    生物质焦油碳化活化制备多孔碳的工艺系统及方法

    公开(公告)号:CN115215338A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210895519.5

    申请日:2022-07-26

    摘要: 发明公开了一种生物质焦油碳化活化制备多孔碳的工艺系统及方法,包括反应物料预处理单元、反应单元、产物分离单元和循环补给单元,在反应物预处理单元,生物质焦油与孔蚀剂进行预混合及干燥处理,在原料预处理工序后设置反应单元,通过碳化活化反应装置进行反应,气体产物和液相、固相产物分开分离,回收的气体可以循环使用,产物经过中和水洗处理和盐过滤处理后,制备得到目标产物多孔碳。本发明将生物质焦油制备成性能良好的多孔碳,在工业中有重要的应用,同时该装置将反应气回收,余热回收用于其他流程加热,也将反应的盐液回收再利用,达到了降低排放以及生产成本的效果。

    一种适用于甲烷干重整反应的太阳能光热耦合利用系统及其方法

    公开(公告)号:CN113620243A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110977737.9

    申请日:2021-08-24

    摘要: 本发明公开了一种适用于甲烷干重整反应的太阳能光热耦合利用系统,属于太阳能在甲烷干重整生产合成气光热利用技术领域。该系统由定日镜、曲面滤光片,曲面菲涅尔透射式聚光器、储热箱、蛇形管、液态金属、保温管道以及甲烷干重整反应器组成。该系统上端利用定日镜将太阳光转化成平行光透过玻璃入射到甲烷干重整反应器中的光热催化剂;下端平行光通过曲面滤光片和曲面菲涅尔透射式聚光器聚光集热给位于储热箱中的液态金属,液态金属通过蛇形管和蛇形管内的混合气体进行热交换,预热后的混合气体离开储热箱后经保温管道流入甲烷干重整反应器,在光热催化剂的作用下,反应生成合成气,从而实现太阳能在甲烷干重整反应的光热耦合利用。

    一种湿生物质水热液化制取生物油的反应系统及方法

    公开(公告)号:CN108753337B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201810630691.1

    申请日:2018-06-19

    IPC分类号: C10G1/00 B01J8/08

    摘要: 本发明公开一种湿生物质水热液化制取生物油的反应系统及方法,包括催化反应器,催化反应器包括催化剂瓶、一级反应器和二级反应器,催化剂瓶出口分成两路,一路通过带有一级楔形阀的管路连接一级反应器的入口,另一路通过带有二级楔形阀的管路连接一级反应器的出口,一级反应器出口连接二级反应器入口。主要操作步骤为:将湿生物质原料粉碎后进入一级预热器预热,预热后与分级加入催化剂混合,先后进行两级水热液化反应,反应后的高压高温流体经多相分离后分别得到气相、水相、油相产物及残渣。本发明系统运行简单,产物分离彻底,反应完全,可以广泛应用于湿生物质水热液化生产生物油。