差速床煤催化气化炉及催化气化方法

    公开(公告)号:CN1916124A

    公开(公告)日:2007-02-21

    申请号:CN200610088402.7

    申请日:2006-08-22

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E20/18

    Abstract: 差速床煤催化气化炉及催化气化方法是一种适合大规模处理我国储量丰富的高灰、高硫、高灰熔点煤的气化方法和气化炉,炉膛(12)设置在压力壳(6)内,炉膛自下而上分成下炉膛(1)和上炉膛(2),下炉膛(1)为宽床径膛体,采用低流速和低温方式运行;在下炉膛(1)底部和侧面分别设有空气、煤粉、石灰石、水蒸气、催化剂的进口;由下炉膛(1)上部收缩形成的上炉膛(2),上炉膛(2)采用高流速和高温方式运行;上炉膛(2)的内径小于下炉膛(1),上炉膛(2)的高度大于下炉膛(1);上炉膛(2)的出口连接旋风分离器(3),旋风分离器(3)下部接有下降管(4),下降管(4)的下部连有水平布置的“L”阀(5),“L”阀(5)的另一端接下炉膛(1)的下部侧面。

    气固流化床颗粒混合的测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN1877294A

    公开(公告)日:2006-12-13

    申请号:CN200610088316.6

    申请日:2006-07-10

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 气固流化床颗粒混合的测量装置及测量方法涉及一种气固流化床颗粒混合的测量装置及测量方法,在流化床(1)相对面的两侧分别设置一个微波反射屏(7);由微波发生装置(4)、发射天线(5)和波导管(6)相串联组成微波发射装置,其中波导管(6)位于一个微波反射屏(7)的中间;由光学成像物镜(8)、红外探测器(9)、放大器(10)、计算机(11)相串联组成微波接收和处理装置,其中光学成像物镜(8)位于两个微波反射屏(7)之间的流化床(1)的另一侧面。其方法为:微波经天线和波导管的引导向流化床层发射,加热床内带极性H2O分子的示踪颗粒,利用光学成像物镜接受红外辐射能量分布图形,并将其反映到红外探测器。

    气力输送气固喷射器
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1287905C

    公开(公告)日:2006-12-06

    申请号:CN200410014715.9

    申请日:2004-04-22

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 熊源泉 章名耀

    Abstract: 本发明公开了一种气力输送气固喷射器。由气体喷嘴、接受室和混合管组成,气体喷嘴设在接受室上且气体喷嘴与接受室位于同一轴线上,混合管设在接受室的出口处,在接受室上设有落料管,接受室的内腔由文丘里管型内腔和收敛型圆锥台空腔相连接构成,落料管位于文丘里管型内腔上,气体喷嘴位于文丘里管型内腔的收敛段上。由于本发明的接受室内腔为先扩散后收敛型结构,消除了现有气固喷射器的无效空间和物料滞留区域,大大减少了气固两相流在接受室前部引起的能量损失。有利于气固两相流在接收室内混合和能量传递,使得气固两相流的混合和能量的传递绝大部分在接受室内完成,减小了气固两相流在混合管内的混合和能量交换的份额。

    多喷嘴喷动流化床气化炉
    15.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1279311C

    公开(公告)日:2006-10-11

    申请号:CN200410014565.1

    申请日:2004-04-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于处理大规模煤、生物质和城市生活垃圾的多喷嘴喷动流化床气化炉,由气化炉本体、喷管和布风板组成,在气化炉本体内设有密相区、过渡区和稀相区,喷管自气化炉本体的外部延伸进入气化炉本体的密相区,喷管上设有喷嘴,喷嘴的设置数量不小于2个,在布风板上且位于喷嘴周围设有风帽。本发明的多个喷嘴的设置,在炉内形成多个喷动流化床小模块,该类型的气化炉较传统喷动流化床气化炉如U-gas炉和KRW炉更易大型化;燃料适应性好,特别是其它类型气化炉不易处理和粘结性煤,低热值的劣质煤,高水分、低热值的生物质以及成分变化很大的城市生活垃圾。

    密相输运床煤加压气化装置及方法

    公开(公告)号:CN101024782B

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200710020990.5

    申请日:2007-04-06

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E20/18

    Abstract: 密相输运床煤加压气化装置及方法是一种特别适合于高效处理我国储量丰富的高硫、高灰、高灰熔点煤的气化装置及方法。气化反应器(1)设置在压力壳(2)内自下而上分为混合段(9)、提升段(10)和输运段(11);混合段(9)采用低流速运行方式,混合段(9)的自下而上设有煤和石灰石、辅助气化剂和两个返料的进口,底部设有布风板(16)、排渣管(17)、风室(18)和主气化剂进口(20);提升段(10)设置有辅助空气或氧气进口(19),采用高流速运行方式;输运段(11)采用中流速运行方式;输运段(11)出口串连两级高效旋风分离器,分离器底部均接有落料管和J型返料阀;返料从混合段(9)的返料口进入气化反应器(1)。

    城市污泥的焚烧处理方法及其装置

    公开(公告)号:CN101551108A

    公开(公告)日:2009-10-07

    申请号:CN200910026527.0

    申请日:2009-05-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种城市污泥的焚烧处理方法及其装置,方法是将平均粒径75μm~90μm的煤粉、含水95wt%的城市污泥与水按质量比60∶25∶15直接混合并经过两次搅拌和过滤后制成成品污泥水煤浆,而后直接采用螺杆泵加压并送至污泥水煤浆雾化喷嘴,同时在雾化喷嘴中高速送入压缩空气和一次风使污泥水煤浆以良好的雾化状态射入燃烧室。生成的高温烟气先后经过余热锅炉回收热量后排入大气,灰渣回收利用。装置主要由磨煤机、储粉仓、搅拌罐、第一过滤器、第一螺杆泵、储存罐、第二过滤器、第二螺杆泵、燃烧室、余热锅炉、布袋除尘器组成。克服了常规污泥焚烧方法中工艺复杂、污泥干燥中能量消耗大的缺点,实现烟气的低污染排放和灰渣的综合利用。

    高密度增压流化床煤气化装置及方法

    公开(公告)号:CN101372635A

    公开(公告)日:2009-02-25

    申请号:CN200810155106.3

    申请日:2008-10-15

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E20/18

    Abstract: 高密度增压流化床煤气化装置及方法是一种对煤种适应性广特别适合于高效处理我国储量丰富的高硫、高灰、高灰熔点煤,且气化过程碳转化率高、煤气热值高、投资低、环保性能优越的气化装置及方法。气化反应器(1)设置在压力壳(2)内,自下而上分为密相湍流流化段(9)、高密度环核流动段(10)和密度快速流动段(11),根据高硫、高灰、高灰熔点煤的气化特征,自下而上依次采用不同特征的流态进行加压分段气化,气化压力为1.0~2.5MPa。

    密相输运床煤加压气化装置及方法

    公开(公告)号:CN101024782A

    公开(公告)日:2007-08-29

    申请号:CN200710020990.5

    申请日:2007-04-06

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E20/18

    Abstract: 密相输运床煤加压气化装置及方法是一种特别适合于高效处理我国储量丰富的高硫、高灰、高灰熔点煤的气化装置及方法。气化反应器(1)设置在压力壳(2)内自下而上分为混合段(9)、提升段(10)和输运段(11);混合段(9)采用低流速运行方式,混合段(9)的自下而上设有煤和石灰石、辅助气化剂和两个返料的进口,底部设有布风板(16)、排渣管(17)、风室(18)和主气化剂进口(20);提升段(10)设置有辅助空气或氧气进口(19),采用高流速运行方式;输运段(11)采用中流速运行方式;输运段(11)出口串连两级高效旋风分离器,分离器底部均接有落料管和J型返料阀;返料从混合段(9)的返料口进入气化反应器(1)。

    喷动流化床煤加压气化的大型化方法与装置

    公开(公告)号:CN1928029A

    公开(公告)日:2007-03-14

    申请号:CN200610041502.4

    申请日:2006-09-11

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E20/18

    Abstract: 喷动流化床煤加压气化装置的大型化方法与装置是一种体积小、煤处理量大、气化效率高,对煤种的适应性好,粒径范围宽,适合处理目前机械化开采的碎煤的方法与装置,其方法是将较大直径的喷动流化床子单元(1)并列设置在一个压力壳(3)内,构成一个大型的喷动流化床煤加压气化装置,该装置下部的密相区由多个子单元紧密构成,单元数大于3,煤的气化反应在各自的单元内完成,单元之间互不干扰;上部的稀相区为一个共用的悬浮空间(2)。该方法很大程度上改善了床径增大以后两区之间热质交换和传递变差的问题,使单炉的煤处理量大幅度增大,从而实现大型化。

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