一种集装箱式的干发酵系统

    公开(公告)号:CN102533523A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110401793.4

    申请日:2011-12-06

    Abstract: 本发明属于垃圾资源化与生物能源开发利用技术领域,特别涉及一种集装箱式的干发酵系统。通过固定在发酵间天花板上可上下伸缩的不锈钢罩配合带有车轮的可移动干发酵装置,利用可移动式干发酵装置敞口进料和直接抽出底部多孔挡板出料,实现方便的进出料;通过地面埋设的控温装置实现干发酵过程的控温,同时罩体敷设泡沫塑料板保温材料,从而保持干发酵过程的温度;在地面上沿不锈钢罩的底部轮廓铺设水槽,以水封的方式保证厌氧环境;通过渗滤液循环系统即渗滤液收集箱、泵、喷淋头,来实现渗滤液循环。这个装置不仅可以解决干发酵进出料困难,同时可以控制干发酵过程所需的环境条件,从而提高干发酵的效率同时减低了运输成本和能耗。

    利用固体磷酸催化热解纤维素制备左旋葡萄糖酮的方法

    公开(公告)号:CN102532206A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110430742.4

    申请日:2011-12-20

    Abstract: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及一种利用固体磷酸催化剂催化热解纤维素制备左旋葡萄糖酮的方法。本发明是以固体磷酸为催化剂,通过和纤维素机械混合,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。固体磷酸催化热解纤维素的液体产物中,左旋葡萄糖酮的产率和纯度都较高;此外固体磷酸催化剂性能稳定,可多次循环利用。

    利用磁性固体磷酸催化剂制备左旋葡萄糖酮的方法

    公开(公告)号:CN102516322A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110430778.2

    申请日:2011-12-20

    Abstract: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及一种利用磁性固体磷酸催化剂催化热解纤维素/生物质制备左旋葡萄糖酮的方法。本发明是以磁性固体磷酸为催化剂,通过和纤维素/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。磁性固体磷酸催化热解纤维素的液体产物中,左旋葡萄糖酮的产率和纯度都较高;此外该催化剂性能稳定,可以直接利用外部磁场从固体残渣中分离回收并多次循环使用。

    一种燃煤流化床中生物质气化气再燃方式及系统

    公开(公告)号:CN101915419B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201010217761.4

    申请日:2010-07-05

    Abstract: 本发明属于燃煤流化床降低N2O排放技术领域,特别涉及一种燃煤流化床中生物质气化气再燃方式及系统。通过在流化床锅炉的炉壁上设置多个生物质气化气喷口,向流化床锅炉的炉膛内通入生物质气化气,该生物质气化气与炉膛内煤粉燃烧产生的含N2O烟气发生反应,实现多级再燃,提高整个流化床的燃烧效率并降低N2O的排放。本发明利用生物质气化气和煤粉混合燃烧,与热解和直接燃烧相比,富含H2、CH4和CO等可燃物质的生物质气灰分含量低,硫含量极低,不存在脱硫问题,是理想的再燃燃料,能有效减低氮氧化物的排放;由于气化气中碱金属和氯含量较低,可避免结渣和腐蚀问题,并且不会影响粉煤灰的利用,能实现生物质的高效清洁利用。

    热电联产系统供热蒸汽的调节方法

    公开(公告)号:CN101672203B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN200910235783.0

    申请日:2009-10-15

    CPC classification number: Y02E20/14 Y02E20/16

    Abstract: 本发明公开了属于能源技术领域的涉及能够使集中供热系统的热效率大幅提升、增大采暖供热机组的供热效率的一种热电联产系统供热蒸汽的调节方法。该方法是基于对热电联产系统供热蒸汽温度对口的合理利用,将热网、热网加热器、供热机组作为一个整体系统来考虑,以准确提供供热抽汽参数,减少供热过程中的节流损失,热用户所需热负荷随室外温度变化而变化,即改变热网的供回水温度,进而改变供热机组的抽汽参数,通过对热网、热网加热器、供热机组的关联协调,使供热抽汽参数与外界热负荷需求相匹配并生产出满足供热要求的采暖水或生活热水,这样不但能满足热用户舒适性的要求,还能提高供热机组的发电量,增加热电厂的经济效益。

    直接空冷电站空冷岛与风力发电一体化装置

    公开(公告)号:CN101504257B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN200910079716.4

    申请日:2009-03-06

    CPC classification number: Y02E10/725

    Abstract: 本发明公开了属于能源动力技术领域的一种直接空冷电站空冷岛与风力发电一体化装置。风力发电用的风力发电机分别安装在空冷岛平台的外围和空冷平台支撑结构之间。安装在空冷平台外围的为大型风力发电机,旨在把空冷平台上部环境风场的能量转化为电能,以削弱环境风场对空冷岛出口热空气的压制作用,减少空冷系统热回流;安装在空冷平台支撑结构之间的为小型风力发电机,旨在把空冷平台下部环境风场的能量转化为电能,以削弱环境风场对空冷轴流风机运行的不利影响,提高冷却空气流量,改善空冷系统冷却效果。本发明既可以把环境风场的动能转化为电能,降低电厂厂用电,又能有效削弱环境风场对直接空冷系统运行的不利影响,改善空冷系统的运行特性。

    一种生物质气化制氢系统及方法

    公开(公告)号:CN101774542B

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201010118131.1

    申请日:2010-03-04

    Abstract: 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。

    一种射流调控的生物质和煤循环流化床共燃装置

    公开(公告)号:CN102278742A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201010203058.8

    申请日:2010-06-09

    CPC classification number: Y02E20/344

    Abstract: 一种生物质和煤复合燃烧装置是由流化床(7)、生物质射流进料管(2)、富氧空气入口(3)、气体分布器(4)、原料煤入口(5)、流化床导热管(6)、换热器(9)、换热器导热管(10)、旋风分离器(8)、灰渣出口(1)、贫氧空气出口(11)和排灰口(12)组成。其特征在于流化床(7)底部装有灰渣出口(1)、射流进料管(2)和气体分布器(4),下部有导热管(6),侧面有原料煤入口(5),上部有旋风分离器(8);换热器(9)底部是排灰口(12),下部有贫氧空气出口(11),内有导热管(10);富氧空气输送生物质进入流化床(7)后,在射流作用下使生物质与煤快速混合后燃烧,大大地减少了生物质焦油的生成。

    基于介孔TiO2载体的SCR烟气脱硝催化剂及制备方法

    公开(公告)号:CN102274723A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110158203.X

    申请日:2011-06-13

    Abstract: 本发明属于环境保护与环境催化领域,具体涉及一种新型的基于介孔TiO2载体的SCR烟气脱硝催化剂及制备方法。本发明是以介孔TiO2为载体、WO3和CeO2为助剂、V2O5为活性组分,获得基于介孔TiO2载体的烟气脱硝催化剂。在该复合型催化中,介孔TiO2的质量百分比为83.5~94.5%,V2O5的质量百分比为0.5~1.5%,WO3的质量百分比为4~10%,CeO2的质量百分比为1~5%。采用介孔TiO2替代传统的纳米TiO2作为载体,极大地增加了催化剂的比表面积,而且通过和V2O5、WO3和CeO2之间的相互作用,提高了催化剂的脱硝活性;在以氨为还原剂,温度为200-450℃的范围内都表现出很好的催化活性。

    一种基于粉煤灰基多孔陶瓷膜的铁基载氧体及其制备方法

    公开(公告)号:CN102260569A

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201110179793.4

    申请日:2011-06-29

    Abstract: 本发明属于化学链燃烧技术领域,具体涉及一种新型的基于粉煤灰基多孔陶瓷膜的铁基载氧体及其制备方法。本发明以Fe2O3为活性成分,粉煤灰基多孔陶瓷膜为载体,获得嵌入负载型膜状铁基载氧体;该载氧体中,Fe2O3和载体的质量百分比分别为5%~50%和50%~95%。以粉煤灰基多孔陶瓷膜为载体制备的铁基载氧体,具有极大的孔隙率和较大的比表面积,能够使Fe2O3高度分散,增大了反应面积,且避免了Fe2O3因高温造成的烧结,惰性的粉煤灰基多孔陶瓷膜在高温下性能稳定,不会与Fe2O3发生反应,可以避免Fe2O3的损失,保证了新型铁基载氧体的热稳定性;制备原料来源广泛,价格低廉,对环境友好等优点,适于大范围推广。

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