一种组合式进料制备合成气的工艺及装置

    公开(公告)号:CN110240943A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910591349.X

    申请日:2019-07-02

    摘要: 本发明公开了一种组合式进料制备合成气的工艺,该工艺分将原料煤制成粉煤和料浆后进行耦合气化制备合成气。本发明以料浆和粉煤为原料,并采用部分粉煤优化料浆粒度分布制备高浓度料浆,减少入炉水分,提高了粉煤气化程度和效率,降低了能耗。本发明还公开了一种组合式进料制备合成气的装置,包括一段炉和二段炉连通组成的气化炉,一段炉的顶部开口与多通道气化喷嘴连接,二段炉的上方两侧均开设有粉煤入口,一段炉高度为炉膛直径的2~4倍,二段炉两端均为缩径结构且上端缩径的上口直径为下端缩径的下口直径的1.5~3倍。本发明利用狭长的一段炉提高了料浆气化程度,利用容积较大的二段炉为粉煤气化提供条件,实现了浆料与粉煤的耦合气化。

    一种气化炉激冷室及气化炉

    公开(公告)号:CN108485711A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810232697.3

    申请日:2018-03-21

    IPC分类号: C10J3/48 C10J3/84

    摘要: 本发明公开了一种气化炉激冷室及气化炉,该气化炉激冷室的散气网的外沿具有溢流堰,所述降气筒的底部设置有与降气筒相贯通的破泡筒,所述破泡筒位于激冷室液面下方,降气筒与激冷室内壁之间的环形空腔内设置有多层旋流导流件,多层旋流导流件沿所述激冷室的高度方向布设,所述旋流导流件由套设在降气筒外壁上的下环、套设在激冷室内壁上的上环和多个连接在下环和上环之间的旋流叶片组成,相邻两个旋流叶片之间形成合成气通道;气化炉包括燃烧室和气化炉激冷室。本发明可有效克服现有气化炉激冷室存在的合成气带水带灰现象,同时沿降气筒外壁流动的水能够对降气筒进行降温冷却,防止降气筒烧坏现象。

    一种提高料浆固含量的生产工艺

    公开(公告)号:CN108456573B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201810525047.8

    申请日:2018-05-28

    IPC分类号: C10L1/32 B02C21/00 B02C23/12

    摘要: 本发明公开了一种提高料浆固含量的生产工艺,该生产工艺为:原料煤破碎后,经除铁和进料机计量后送入混合研磨机,与添加剂溶液、制浆水及来自后续工段返回的经复合磨机研磨后的料浆进行混合研磨,研磨后的料浆入料浆收集槽中,其大部分料浆送入料浆贮槽,少部分料浆送入粗浆匀化槽,或料浆收集槽中料浆全部送入料浆贮槽,将料浆贮槽中少部分料浆送入粗浆匀化槽,料浆贮槽中的料浆即为高固含量的产品料浆。本发明的生产工艺通过混合研磨、复合研磨的有机组合,使料浆中的煤粉粒度区间级配更合理,从而提高料浆的固含量。

    基于气化黑水的含油废弃物热洗-细渣高值利用集成工艺

    公开(公告)号:CN110422975A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910791456.7

    申请日:2019-08-26

    摘要: 本发明公开了一种基于气化黑水的含油废弃物热洗-细渣高值利用集成工艺,该工艺包括:一、将含油废弃物与气化黑水混合后分离,得油水浮渣和固体废弃物,将油水浮渣送至分选池中;二、将气化黑水澄清得浓缩黑水,将浓缩黑水过滤得气化细渣,将气化黑水和气化细渣,或者将气化黑水、浓缩黑水和气化细渣导入盛有油水浮渣的分选池中搅拌得矿浆;三、将矿浆进行浮选得富碳细粉和脱碳尾灰;四、将富碳细粉参与制备气化料浆,将脱碳尾灰用于建筑材料。本发明将气化黑水热洗含油废弃物与气化细渣的残碳分离富集高度集成耦合,实现了含油废弃物资源化处理,降低了气化细渣中碳-灰的分离成本,具有极好的推广价值和应用前景。

    一种碳一化工燃料以多元共轭方式反应制取合成气的方法

    公开(公告)号:CN109486533A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811451563.7

    申请日:2018-11-30

    摘要: 本发明公开了一种碳一化工燃料以多元共轭方式反应制取合成气的方法,该方法包括:一、烘炉;二、分别将碳一气态燃料和碳一固态燃料浆料通入气化炉中与氧化剂混合反应生成粗合成气;反应腔呈扁长葫芦型,反应腔细颈部的直径d与腹部最粗处的直径D关系为:d=0.382D,以细颈部为分界的反应腔上下两段腔室的轴向高度为1:3;三、将粗合成气和未反应固体余物并行淬冷,粗合成气携带过热蒸汽排出。本发明对气化炉的反应腔以及喷嘴进行设计,使气化炉反应腔的实际反应空间与原料反应的流场匹配,使碳一原料在反应腔中高强度混合并充分接触,提高了传质效果,得到高浓度的以CO和H2为主的粗合成气,提高了碳一燃料资源的利用效率。