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公开(公告)号:CN113980707B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202111247916.3
申请日:2021-10-26
申请人: 北京工商大学 , 上海克芮节能环保科技有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明提供了一种生物质分质分级热转化汽炭联产系统装置及其使用方法,所述系统装置包括气化燃烧系统、碳化系统、蒸汽锅炉系统与烟气净化排放系统,分别在气化燃烧系统与碳化系统开设第一生物质入口与第二生物质入口,并将碳化系统的碳化气出口与气化燃烧系统的碳化气入口相连接,使得本发明所述系统装置能够利用碳化系统产生生物炭和具有还原性的碳化气,气化燃烧系统利用碳化气进行过程控氮,实现低NOx排放,而气化燃烧系统产生的高温烟气反过来为碳化系统供热并产生蒸汽,从而实现生物质分质分级热转化汽炭联产的有益效果,还可以根据用户需求,在满足热量匹配的前提下,依据生物质质量与汽炭产品需求来调控碳化系统和气化燃烧系统。
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公开(公告)号:CN113980707A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111247916.3
申请日:2021-10-26
申请人: 北京工商大学 , 上海克芮节能环保科技有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明提供了一种生物质分质分级热转化汽炭联产系统装置及其使用方法,所述系统装置包括气化燃烧系统、碳化系统、蒸汽锅炉系统与烟气净化排放系统,分别在气化燃烧系统与碳化系统开设第一生物质入口与第二生物质入口,并将碳化系统的碳化气出口与气化燃烧系统的碳化气入口相连接,使得本发明所述系统装置能够利用碳化系统产生生物炭和具有还原性的碳化气,气化燃烧系统利用碳化气进行过程控氮,实现低NOx排放,而气化燃烧系统产生的高温烟气反过来为碳化系统供热并产生蒸汽,从而实现生物质分质分级热转化汽炭联产的有益效果,还可以根据用户需求,在满足热量匹配的前提下,依据生物质质量与汽炭产品需求来调控碳化系统和气化燃烧系统。
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公开(公告)号:CN113551222A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110869836.5
申请日:2021-07-30
申请人: 北京工商大学 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: F23B90/06
摘要: 本发明提供了一种生物质燃料低氮燃烧装置及其低氮燃烧方法,所述生物质燃料低氮燃烧装置包括加热炉以及加热炉内部的筒体;所述筒体自上而下包括上段筒体、下段筒体以及辅助管;所述辅助管包括可调节溢流管、可伸缩供气管以及热解床供风管;所述上段筒体的内部设置有气化燃烧床;所述下段筒体的内部设置有热解床。所述低氮燃烧方法包括解耦燃烧和空气分级燃烧。本发明提供的生物质燃料低氮燃烧装置结构简单,能够同时对生物质燃料进行空气分级燃烧以及解耦燃烧,可以实现生物质燃料的低氮燃烧,使得燃烧后烟气具有较低的含氮量,实现了生物质燃料的高效、清洁,以及能源化利用。
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公开(公告)号:CN115077989B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202110269146.6
申请日:2021-03-12
申请人: 北京工商大学 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: G01N1/10
摘要: 本发明提供了一种多点在线取样装置及高温流化床反应器多点取样方法,所述的多点在线取样装置包括取样模块和与所述取样模块连接的升降及控制模块,所述的升降及控制模块用于控制所述取样模块在竖直方向上往复移动,所述的取样模块包括壳体和贯穿所述壳体的取样管,所述的壳体和所述的取样管分别连接取样腔配气单元和取样管配气单元。本发明提供的一种多点在线取样装置的适用性强,适用于常压或加压状态下的催化或非催化类高温转化过程中的颗粒采样,样品采集容易,操作简单,采用能自由升降的取样系统,可以实现对指定位置的精准采样,取样腔室和取样管分别连接配气系统,切换方便。
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公开(公告)号:CN115815284B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202111298405.4
申请日:2021-11-04
申请人: 北京工商大学 , 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: B09B3/00 , B09B3/35 , B09B3/70 , B09B5/00 , B09B101/78
摘要: 本发明提供一种废旧风电叶片资源化利用的装置系统及方法,所述装置系统包括预处置单元、蒸汽气化处置单元和产品回收单元,所述产品回收单元分别与预处置单元和蒸汽气化处置单元相连;所述蒸汽气化处置单元包括依次连接的加料装置、蒸汽气化装置、换热装置、引风装置、燃烧装置和蒸汽供应装置,所述蒸汽供应装置与蒸汽气化装置相连,所述蒸汽气化装置设置在加热装置内;所述方法将物理法与热化学法进行优势互补,降低了废旧风电叶片处置过程的操作难度,且有效避免了二噁英等有毒有害气体的生成,回收的产品价值高,具有很好的资源化利用前景和经济价值。
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公开(公告)号:CN115926848B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202111435090.3
申请日:2021-11-29
申请人: 北京工商大学 , 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明提供了一种废旧风电叶片的资源化处理装置以及处理方法,所述废旧风电叶片的资源化处理装置包括热解单元、脱碳重整单元以及加热单元;所述热解单元包括依次连接的加料装置和热解装置;所述脱碳重整单元包括脱碳重整装置、分离装置以及产品收集装置;所述加热单元包括引风装置以及锅炉。所述处理方法包括如下步骤:(1)热解处理废旧风电叶片,得到热解产物;(2)在重整气体气氛下,对步骤(1)所得热解产物进行脱碳重整处理,得到目标产物。本发明提供的废旧风电叶片的资源化处理装置以及处理方法充分利用了废旧风电叶片中的能量,实现(56)对比文件张秀梅,陈冠益,孟祥梅,李新禹.催化热解生物质制取富氢气体的研究.燃料化学学报.2004,第32卷(第04期),全文.胡景辉等.干燥/热解与半焦气化解耦的生物质气化特性.过程工程学报.2009,第9卷(第4期),全文.汪印;刘殊远;任明威;许光文.基于流化床热解的中药渣两段气化基础研究.燃料化学学报.2013,第41卷(第03期),全文.林鹏;虞亚辉;罗永浩;陈祎.生物质热化学制氢的研究进展.化学反应工程与工艺.2007,第23卷(第03期),全文.
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公开(公告)号:CN114134442A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202010917786.9
申请日:2020-09-03
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: C23C2/06 , C23C2/02 , C23G1/19 , C23G1/08 , C23G1/06 , C22C18/04 , C23C22/17 , C23C2/40 , C23C2/34 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/18
摘要: 本发明提供了一种钢材热浸镀复合镀层的方法,所述方法包括:将经过预处理的钢材进行助镀处理;将助镀后的钢材热浸镀锌;将热浸镀锌后的钢材取出,间隔3‑8s,然后再热浸镀锌铝基合金,冷却后得到热浸镀复合镀层的钢材。本发明所述方法通过对钢材进行热浸镀,在其表面形成复合镀层,提高了其防腐能力,有效解决了漏镀、结瘤、起泡等问题,且操作简单,成本低,经济效益好,有利于工业化规模生产,具有较好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN113416583A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110862419.8
申请日:2021-07-29
申请人: 北京工商大学 , 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明提供了一种生物质原位控氮气化联产热炭装置,基于双床解耦气化燃烧设计,通过换热板将气化燃烧区产生的热量用于热解区,实现了生物质解耦气化燃烧技术与原位控氮相结合,不仅可实现生物质同步高效、清洁地生产生物炭、生物质燃气热产品,并可利用该技术具有的过程易调控优势,调控产品的质与量,最终实现生物质资源的灵活、高值化利用,还可以利用生物质热解后的大量挥发分对烟气中NOx进行还原,实现了在过程中对NOx原位控制。
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公开(公告)号:CN111780559A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010744404.7
申请日:2020-07-29
申请人: 中国科学院过程工程研究所 , 北京中科洁创能源技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种加热炉,属于加热设备领域,该加热炉炉体的容纳腔内由内向外依次设置有内管、第一气体夹层、外管、第二气体夹层、蓄热层和冷却水夹层,内管的内腔为加热反应区,内管的外壁缠绕有加热元件,外管的内壁涂敷有保温涂层,保温涂层能够将加热元件的热辐射反射回内管中心,实现保温的目的;保温涂层的保温作用可降低蓄热层的负荷,减小蓄热层的厚度,使得炉体的整体尺寸变小,降温时热容小,降温速度更快;通过设置两个气体夹层,利用气体带走夹层热量,可以实现快速降温;通过设置冷却水夹层,利用水带走夹层热量,同时降低炉体外壁温度,防止烫伤发生。该加热炉结构简单体积小,加工难度低。
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公开(公告)号:CN105833970B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201610390452.4
申请日:2016-06-02
申请人: 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明提供了一种粘性固体废弃物处理装置及其处理方法和用途,所述装置包括密相反应器、给料设备、热载体进料通道、气体出口、固体出口、风室、分布板、一次进气口、二次进气口和排渣管;其中,给料设备设置于密相反应器的中部,热载体进料通道位于密相反应器顶部,气体出口设置于密相反应器的顶部,固体出口设置于密相反应器的中部,风室位于密相反应器底部,分布板位于密相反应器和风室之间连接密相反应器和风室。本发明基于热载体颗粒在湍动过程中热量传递速度快,导热效率高于气体或液体的特点,在导热过程中能够通过颗粒摩擦群之间的碾磨作用快速将固体废弃物磨碎,进而解决了高粘性固体废弃物处理困难的问题。
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