太阳能供热的旋转式空气捕碳器、碳捕集系统及方法

    公开(公告)号:CN115430254B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202211087875.0

    申请日:2022-09-07

    摘要: 本申请提出一种太阳能供热的旋转式空气捕碳器、碳捕集系统及方法。其中,太阳能供热的旋转式空气捕碳器包括:二氧化碳吸附剂单元、转动轴、二氧化碳吸附室、二氧化碳解吸室、过渡密封区和残余气吹扫区。二氧化碳吸附剂单元为圆柱体形,各个格栅内的二氧化碳吸附剂之间相互隔离;转动轴固定于二氧化碳吸附剂单元轴向的中心;二氧化碳吸附室用于基于转动至其区域的二氧化碳吸附剂对二氧化碳进行吸附处理;二氧化碳解吸室用于基于太阳光的能量对转动至其区域内的二氧化碳吸附剂进行解吸处理;过渡密封区用于对转动至其区域内的格栅中的二氧化碳吸附剂进行密封;残余气吹扫区用于使转动至其区域内的格栅中的二氧化碳吸附剂孔隙中的空气排出。

    一种风力发电机废叶片回收系统及方法

    公开(公告)号:CN116173724A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211289726.2

    申请日:2022-10-20

    摘要: 本发明公开了一种风力发电机废叶片回收系统及方法,该回收方法包括如下步骤:将拆除金属构件后的废叶片切割成块状;将切割成块状的废叶片在含氧气氛下进行热解碳化,得到热解碳包裹的增强纤维;将热解碳包裹的玻璃纤维在氧化气氛下进行氧化反应,回收玻璃纤维;热解碳化尾气经冷却后回收焦油组分,冷却后的热解碳化尾气,一部分直接作为氧化反应的氧化气氛,另外一部分与氧化反应产生的氧化尾气热交换后再作为氧化气氛;将热交换后的氧化尾气进行SCR脱硝处理;将脱硝尾气在常温下氨法脱碳,回收碳酸铵,脱碳后尾气为净气直接排空。本发明回收方法有效降低了相关技术的能耗、回收纤维品质高且低碳环保,具有广泛的应用前景。

    一种基于反复碳化-氧化的风电叶片回收方法

    公开(公告)号:CN115582406A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211289532.2

    申请日:2022-10-20

    IPC分类号: B09B3/40 B09B3/70 B09B3/30

    摘要: 本发明公开了一种基于反复碳化‑氧化的风电叶片回收方法,包括将废旧风电叶片拆除金属构件后依次交替进行碳化反应和氧化反应至少3次,获得纯净的增强纤维;所述碳化反应在惰性气氛中进行,所述氧化反应在氧化气氛中进行。本发明所述基于反复碳化‑氧化的风电叶片回收方法,通过反应气氛调节,将传统热解法中的碳化和氧化过程分开,可最大程度的降低热解温度,从而降低了叶片整体回收能耗,提高了回收纤维的品质,同时反复进行碳化‑氧化过程,可有效防止致密炭层的形成,提高氧化效率,进而提高叶片回收效率,同时也降低了纤维的热损伤,提高了回收价值。

    耦合热泵的空气捕水捕碳的系统及方法

    公开(公告)号:CN115430255A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211087882.0

    申请日:2022-09-07

    IPC分类号: B01D53/04 B01D53/26 F25B30/00

    摘要: 本申请提出一种耦合热泵的空气捕水捕碳的系统及方法。其中,该系统包括:多个二氧化碳吸附器、热泵单元、水分离存储单元和二氧化碳存储单元;每个二氧化碳吸附器分别与各自对应的除水空气管道、净空气管道、热解吸介质管道和解吸气管道连接;热泵单元中蒸发器的入口与原空气管道连接,热泵单元中蒸发器的出口与水分离存储单元连接;热泵单元中冷凝器的入口与解吸介质管道连接,热泵单元中冷凝器的出口与总热解吸介质管道连接;水分离存储单元与总除水空气管道连接;二氧化碳存储单元分别与每个二氧化碳吸附器对应的解吸气管道连接。本方案一方面可以利用热泵技术来降低系统的能耗,另一方面也可以提升二氧化碳捕集效率,并同时实现捕水的目的。