一种低浓度瓦斯资源再利用的方法

    公开(公告)号:CN113719843A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110923321.9

    申请日:2021-08-12

    Abstract: 一种低浓度瓦斯资源再利用的方法,步骤如下:将燃料气通入反应器内,与反应器中的氧化态载氧体进行还原反应,燃料气被氧化后排空,氧化态载氧体被还原,还原态载氧体作为反应器中的被氧化物进行氧化反应;将低浓度瓦斯通入氧化反应阶段的反应器中,与还原态载氧体进行氧化反应,还原态载氧体被氧化成氧化态载氧体,低浓度瓦斯生成CO2、H2O和H2排空,最终实现低浓度瓦斯的完全转化。本发明所述方法使用化学链燃烧技术对浓度为0.25~1.5%的低浓度瓦斯进行利用,系统燃烧效率高,提高低浓度瓦斯的抽采利用率,显著减少瓦斯排空量,解决了长期以来难以有效利用低浓度瓦斯的难题,缓解了温室效应,有着巨大的经济效益和环保效益。

    低浓度煤层气或瓦斯燃烧器及其配套系统

    公开(公告)号:CN104566367B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410719861.5

    申请日:2014-12-02

    Abstract: 本发明公开了低浓度煤层气或瓦斯燃烧器及其配套系统,包括金属外壳,金属外壳顶端边缘通过接法兰与锅炉连接,金属外壳内壁贴有陶瓷纤维层,在陶瓷纤维层内侧贴有耐火砖层,耐火砖层内部由顶部至底部依次设有多孔介质层上部和多孔介质层下部、陶瓷蜂窝板、耐热金属丝网和均压风室,耐热金属丝网四周固定在金属壳体上,将多孔介质层上部、多孔介质层下部、陶瓷蜂窝板支撑住,耐热金属丝网至金属外壳底部之间形成均压风室,均压风室中心的金属外壳底部设有煤层气或瓦斯进口,在煤层气或瓦斯进口上设有折流板。本发明的有益效果是燃烧器能够燃烧低浓度煤层气或瓦斯。

    一种稻壳炭热解炉烟气处理系统

    公开(公告)号:CN105805727A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610145230.6

    申请日:2016-03-14

    CPC classification number: F23B90/06 B01D45/02

    Abstract: 本发明公开了一种稻壳炭热解炉烟气处理系统,包括生物质颗粒燃烧机、烟气燃烧室、灰粒沉降室、烟囱以及附属设备组成。其中,烟气燃烧室与灰粒沉降室为一体化设备。生物质颗粒燃烧机包括料斗,位于料斗下方的配风机构,插入烟气燃烧室的火嘴,位于火嘴上的助燃风喷口,位于烟气燃烧室侧面的烟气进口管,与烟气燃烧室相连接的灰粒沉降室,位于灰粒沉降室下侧的出灰门,与灰粒沉降室相连接的烟气出口管,与烟气出口管连接的排气装置。本发明的有益效果是可以处理稻壳炭热解炉烟气污染环境的问题并且能够大幅度的减少粉尘的排放。

    低浓度煤层气或瓦斯燃烧器及其配套系统

    公开(公告)号:CN104566367A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410719861.5

    申请日:2014-12-02

    Abstract: 本发明公开了低浓度煤层气或瓦斯燃烧器及其配套系统,包括金属外壳,金属外壳顶端边缘通过接法兰与锅炉连接,金属外壳内壁贴有陶瓷纤维层,在陶瓷纤维层内侧贴有耐火砖层,耐火砖层内部由顶部至底部依次设有多孔介质层上部和多孔介质层下部、陶瓷蜂窝板、耐热金属丝网和均压风室,耐热金属丝网四周固定在金属壳体上,将多孔介质层上部、多孔介质层下部、陶瓷蜂窝板支撑住,耐热金属丝网至金属外壳底部之间形成均压风室,均压风室中心的金属外壳底部设有煤层气或瓦斯进口,在煤层气或瓦斯进口上设有折流板。本发明的有益效果是燃烧器能够燃烧低浓度煤层气或瓦斯。

    一种新型低浓度煤层气或瓦斯蒸汽锅炉

    公开(公告)号:CN104566320A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410720530.3

    申请日:2014-12-02

    Inventor: 宋正昶 张保生

    Abstract: 本发明公开了一种新型低浓度煤层气或瓦斯蒸汽锅炉,包括上锅筒和下锅筒,外侧墙水冷壁下部竖直与下集箱相连通,外侧墙水冷壁上部倾斜弯向上锅筒与上锅筒相连通,为保证外侧墙水冷壁内良好的水动力特性,在下集箱和下锅筒之间由三根联通管连通,内侧墙水冷壁直接安装在上锅筒和下锅筒上将上锅筒和下锅筒连通,前墙水冷壁、后墙水冷壁上集箱、上锅筒相连通,后墙水冷壁、后墙水冷壁下集箱、下锅筒相连通;外侧墙水冷壁、内侧墙水冷壁、前墙水冷壁、后墙水冷壁构成四个面、中间形成炉膛,燃烧器布置在炉膛下部。本发明的有益效果是采用低瓦斯燃烧器,可为矿区提供生产和生活用蒸汽或热水,代替常规燃煤锅炉,具有较好的节能减排效益。

    煤矿低浓度瓦斯催化燃烧发电、供热、制冷一体化系统

    公开(公告)号:CN116481007A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310155702.6

    申请日:2023-02-23

    Abstract: 本发明公开了煤矿低浓度瓦斯催化燃烧发电、供热、制冷一体化系统,包括低浓度瓦斯抽采泵站、低浓度瓦斯管道输送保障单元、智能配气单元、空气供给单元、瓦斯浓度补偿单元、多孔介质催化燃烧装置、余热锅炉、汽轮机发电机组、供热单元和制冷单元,低浓度瓦斯抽采泵站与低浓度瓦斯管道输送保障单元相连,低浓度瓦斯管道输送保障单元与智能配气单元相连,智能配气单元与多孔介质催化燃烧装置的入口相连,余热锅炉分三路提供发电、供热、制冷。本发明利用多孔介质催化燃烧技术可以将4‑5%的低浓度瓦斯进行稳定、高效燃烧,产生温度大于600℃的高品质烟气进行冷、热、电三联供,实现煤矿抽采低浓度瓦斯的能量综合利用。

    用于低浓度瓦斯催化燃烧的整体式催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN116422331A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310427641.4

    申请日:2023-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种用于低浓度瓦斯催化燃烧的整体式催化剂及其制备方法,该方法包括步骤如下:以泡沫陶瓷为载体,将载体洗涤烘干后煅烧,得到预处理后的载体;以过渡金属氧化物为活性组分,配置活性组分对应的硝酸盐溶液,再将过渡金属氧化物粉末置于硝酸盐溶液中搅拌后静置,过滤得到预处理后的浸渍溶液;将预处理后的载体浸没在浸渍溶液中1~5min,然后取出以20~60r/min转速翻转干燥30~60min,同时吸收多余水分;重复上一步骤3~5次后,将所得载体烘干后煅烧,然后冷却得到所述整体式催化剂。本发明的活性组分负载均匀、负载量大且不易脱落,能够实现CH4浓度>4%的低浓度瓦斯的直接燃烧利用。

    一种基于多通道串联文丘里管成泡的气泡雾化喷嘴

    公开(公告)号:CN116412398A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202211484523.9

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于多通道串联文丘里管成泡的气泡雾化喷嘴,包括内部设有液体燃料通道的管体,管体的前端连接喷头并设有多通道串联文丘里结构,多通道串联文丘里结构包括若干个呈环形阵列均布的文丘里通道,文丘里通道包括若干个串联连通在一起的文丘里腔体,液体燃料分别进入各个文丘里腔体入口,利用串联的文丘里腔体与垂直进入的雾化气体进行多次混合、剪切以及多次发泡和破碎,形成富含微气泡的气液两相流,最后在喷头的混合室内形成稳定的气泡分布均匀且稠密的泡状两相流,并从喷雾孔喷出,形成液雾。本发明有效增强了气泡雾化过程气液两相混合均匀性以及气泡的稠密性,显著提高燃油的雾化效果。

    一种适用于宽范围粘度燃料的发泡式气泡雾化喷嘴

    公开(公告)号:CN115805150A

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202211484543.6

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种适用于宽范围粘度燃料的发泡式气泡雾化喷嘴,包括喷头、发泡网孔结构、第二混合腔、发泡蒸汽通道结构、喷淋器、燃料油管以及蒸汽套管。喷头位于雾化喷嘴的前端,其端面上设有周向均匀分布的多个喷雾孔。第二混合腔位于雾化喷嘴的中部,其前端与喷头连接,连接处设有发泡网孔结构;第二混合腔末端与蒸汽套管连接,连接处设有发泡蒸汽通道结构,发泡蒸汽通道结构上设置喷淋器。燃料油管与蒸汽套管同轴设置,燃料油管前端设置喷油孔,燃料油管前端与喷淋器之间形成第一混合腔。本发明利用发泡式网孔结构提高燃料气泡雾化过程中泡状两相流的均匀和稳定性,有效解决宽范围粘度燃料雾化不充分以及不均匀问题。

    一种页岩气超高压燃爆实验装置和方法

    公开(公告)号:CN114674872A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210259663.X

    申请日:2022-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种页岩气超高压燃爆实验装置和方法,实验装置的燃爆腔为中空容器,燃爆腔两端固定有密封环;螺旋状障碍物可拆卸布设在加速段腔体内;配气柜将压缩空气和甲烷混合,并将混合气体送入加速段腔体内;真空泵与燃爆腔连接,用于将燃爆腔抽成真空状态;点火装置用于燃爆实验点火;数据采集分析装置的压力传感器、温度传感器布设在燃爆腔内;信号装置通过激光流穿过燃爆腔并将信号传输至数据采集机构;数据采集机构将压力传感器的压力信号、温度传感器的温度信号,以及激光探测器接收到的激光信号传输至计算机,并通过计算机内置的TDLS系统分析爆炸过程,测得燃烧场温度、组分浓度、流场速度和爆炸运动轨迹。

Patent Agency Ranking