一种自动调节温度的气化炉烘炉装置

    公开(公告)号:CN114752419A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210534546.X

    申请日:2022-05-17

    IPC分类号: C10J3/72 C10J3/00

    摘要: 本发明公开了一种自动调节温度的气化炉烘炉装置,属于煤气化炉技术领域。一种自动调节温度的气化炉烘炉装置,包括气化炉和烘炉组件,所述气化炉包括炉壁,所述炉壁的顶端设置有煤料进口,所述炉壁的顶部侧面设置有煤气出口,所述炉壁的底部外侧设置有冷却层,所述烘炉组件包括烘炉送料装置、温度检测装置以及自动控制阀,所述烘炉送料装置可拆卸安装在煤料进口的内部,所述自动控制阀可拆卸安装在煤气出口远离炉壁的一端,所述温度检测装置安装在炉壁的中部外侧,所述温度检测装置与自动控制阀通过耐热软管连接。本发明有效解决了目前市面上的烘炉装置很难让气化炉的内部温度保持相当,且烘炉温度控制精度不够的问题。

    煤基吸波材料、制备方法和吸波应用

    公开(公告)号:CN114181663A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202011105539.5

    申请日:2020-10-15

    IPC分类号: C09K3/00

    摘要: 本发明公开了煤基吸波材料、制备方法和吸波应用,其制备的方法步骤如下:S1:以煤粉的气化细渣为原料,将其与氢氟酸溶液在容器中混合、搅拌、过滤;S2:将所述S1中过滤得到的固体水洗至中性,并进行干燥处理;S3:将所述S2中干燥后的固体与盐酸溶液在容器中混合、搅拌、过滤,并对过滤得到的固体水洗至中性,然后干燥后即得残炭。本发明采用残炭制备的煤基吸波材料具有显著的电磁波吸收特性,同时具有宽的吸收波段。

    基于粒度分布模型制备成浆性好的低阶煤水煤浆的方法

    公开(公告)号:CN114133966A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111280264.3

    申请日:2021-10-29

    IPC分类号: C10L1/32

    摘要: 本发明公开了基于粒度分布模型制备成浆性好的低阶煤水煤浆的方法,方法步骤如下:S1:对煤原料进行粗磨,得煤粉A;S2:以S1中的煤粉A为原料,进行球磨,得煤粉B;S3:构建水煤浆的粒度分布模型,并根据粒度分布模型确定煤粉A和煤粉B的配比;S4:将S3中确定的配比的煤粉A和煤粉B与添加剂、水混合制浆,得高浓度水煤浆;其中水煤浆包含如下重量份计的原料:复合煤粉60‑80份、水25‑35份、添加剂0.1‑0.2份;复合煤粉由煤粉A和煤粉B按2‑5:1比例组成;所述添加剂为萘系添加剂、木质素系添加剂、分散剂GSH中的一种或几种;所述复合煤粉的D10粒径为3‑5μm、D50的粒径为40‑50μm。本发明制备的水煤浆具有更好的成浆性,且采用的粒度分布模型与实测值的误差更小。

    气化细渣浮选分离方法
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113333171A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110441534.8

    申请日:2021-04-23

    摘要: 本发明公开了气化细渣浮选分离方法,具体方法步骤如下:S1:向气化细渣中加水混合;S2:向S1中混合的溶液中加入抑制剂,并搅拌均匀;S3:向S2中混合的溶液中加入水和捕收剂并搅拌均匀;S4:向S3中混合的溶液中加入起泡剂,并搅拌均匀;S5:向S4中的溶液充气,并进行刮泡,得富碳组和富无机组。本发明具有方法简单、分离效果好等优点,从热重分析和碳转化率图可发现分离出的富碳组CO2反应性较好;通过烧失量测出其碳含量较高,可达84.86%;从扫描电镜和XRD分析测得分离出的富碳组分灰分较低,并且灰成分的主要组成元素是铝和硅。

    干法排渣流化床气化反应装置

    公开(公告)号:CN110564454B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201910783821.X

    申请日:2019-08-23

    IPC分类号: C10J3/56 C10J3/72 C10J3/84

    摘要: 本发明公开了干法排渣流化床气化反应装置,包括外壳体,所述外壳体顶壁固定设有向下开口的内筒,所述外壳体顶壁还贯穿设置有向所述内筒内部空间开口的进料口,所述外壳体内腔下端设有分布器和与所述分布器连接的气化剂入口,所述外壳体的底部设有排渣口,所述排渣口连接有排渣系统,所述外壳体的侧壁还设有排气口,所述排气口连接有过滤系统,所述排渣系统包括旋转料斗和冷却室,所述旋转料斗包括位于内腔的转动轴,所述转动轴上设有若干叶轮,且所述转动轴与位于旋转料斗外侧的驱动装置电连接,所述旋转料斗上端设有料斗入口,所述旋转料斗下端设有料斗出口。本发明提高了碳转化率,且提高了操作和运行稳定性。

    一种以MCM-41为载体的微波辅助制备高碳烯烃用催化剂及催化工艺

    公开(公告)号:CN108452822B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201810243747.8

    申请日:2018-03-23

    摘要: 本发明公开了一种以MCM‑41为载体的微波辅助制备高碳烯烃用催化剂及催化工艺,其中微波辅助甲烷直接制备高碳烯烃用催化剂是以MCM‑41为载体的镍钼复合催化剂;在微波辅助加热及诱导、氢气过量的条件下,甲烷首先经镍粉催化脱氢偶合、然后经镍钼复合催化剂催化齐聚、齐聚产物经过精馏提纯后在加热及镍钼复合催化剂的作用下缩聚,高选择性合成了高碳烯烃液体燃料。本发明方法以天然气或生物甲烷为起始原料,具有高碳烯烃选择性高、环境友好、节约能源、成本低廉、催化剂无毒、无污染的特点,是制备高辛烷值汽油液体燃料的最有前途的工艺路线。

    一种实现净化预变炉催化剂在线更换的现场实施方法

    公开(公告)号:CN108587692A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810472571.3

    申请日:2018-05-17

    IPC分类号: C10J3/72 C10J3/46

    摘要: 本发明公开了一种实现净化预变炉催化剂在线更换的现场实施方法,包括如下步骤:S1、预变炉在线切出前的改装,在一变炉的入口第一盲板前端增加第一闸阀,技改配管管线的两处带第二盲板的位置前端增加第二闸阀;S2、系统正常运行时:第一盲板导通,第一闸阀处于全关状态,第二至第五盲板均导通,第二闸阀全开;S3、系统准备将预变炉交出检修;S4、系统准备将预变炉投用时。通过控制新增第一闸阀和第二闸阀两个闸阀门的开关、系统盲板的抽插及工艺调整即可实现预变炉的投用和停用,操作简单且安全性高;本发明中的预变催化剂,多使用的是后序更换炉换下来活性较差的催化剂,在保持正常生产的状况下,降低了成本,提高了生产收益。

    一种真空紫外辐射甲烷制备高碳烃的方法

    公开(公告)号:CN106348992A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610711926.0

    申请日:2016-08-23

    CPC分类号: Y02P20/582

    摘要: 本发明提供一种真空紫外辐射甲烷制备高碳烃的方法,主要设备包括甲烷储槽、精制系统、氩气储槽、混合器、真空紫外辐射反应器,反应器由多个串联组成,从末级反应器流出的产物经过初级冷凝器分离高碳烃后,未冷凝混合气泵回;反应生成的氢气通过透氢钯膜分离器和氢气真空泵回收后,泵入燃料电池发电,不能渗透的甲烷、乙烷、丙烷、丁烷和戊烷经过冷凝器、气液分离器回收高碳烃后,未冷凝气体返回体系;本发明由于采用多级真空紫外辐射反应,副产氢气回收,高碳烃初级分离,促进了甲烷脱氢和链烷烃的生成,该链烷烃作为甲烷的助反应剂及光自由基链的引发剂而循环套用,提高了光诱导反应效率,增加了甲烷转化率和产物收率、降低了高碳烃的生产成本。

    一种高效支管放射式水处理混床离子交换器

    公开(公告)号:CN116119772B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202310254284.6

    申请日:2023-03-13

    IPC分类号: C02F1/42

    摘要: 本发明公开了一种高效支管放射式水处理混床离子交换器,属于离子交换器领域,一种高效支管放射式水处理混床离子交换器,包括混床本体,混床本体的上部开设有投入口,混床本体的下部开设有排出口,混床本体的顶部固定连接有注水管,混床本体内部固定连接有圆板,圆板的中部开设有与注水管配合的通孔,注水管的底部安装有集水室,集水室的侧壁上固定连接有八个呈圆周阵列设置的布水管。本发明通过设置八个放射式设置的布水管,进而能够使得布水面积增大,进而使得混床本体内的树脂得到全面利用,有力保障了后续系统脱盐水的供应,减少了污水外排量和再生药剂使用量。