伞骨型栈桥式气固、液固快速分离装置

    公开(公告)号:CN101143276B

    公开(公告)日:2010-08-11

    申请号:CN200710072522.2

    申请日:2007-07-18

    IPC分类号: B01D21/28 B01D45/00

    摘要: 伞骨型栈桥式气固、液固快速分离装置,它涉及一种气固、液固分离装置。针对现有气固、液固分离装置,存在分离效率低、压力损失大、负荷适应差、装置调节性差的问题。本发明包括外壳(1)、衬筒(2);外壳(1)上设有气体、液体出口(3)以及颗粒出口(4)和气固、液固入口(5);本发明还包括伞骨型栈桥式固相颗粒导流装置(6)、屏蔽环(7)、位置调节机构(8)、支撑架(10);衬筒(2)装在气固、液固入口(5)内,衬筒(2)通过位置调节机构(8)与外壳(1)连接,屏蔽环(7)固装在外壳(1)内,伞骨型栈桥式固相颗粒导流装置(6)套在屏蔽环(7)上并与支撑架(10)固接,支撑架(10)与外壳(10)的内壁固接。本发明具有分离时间短、分离效果好、压力损失小、负荷适应强、结构布置方便、可调节性好的优点。

    烟气加热与水蒸汽吹扫复合的活性炭材料再生方法

    公开(公告)号:CN101721984A

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN201010300676.4

    申请日:2010-01-25

    IPC分类号: B01J20/34 B01J20/20 B01D53/02

    摘要: 烟气加热与水蒸汽吹扫复合的活性炭材料再生方法,它涉及一种活性炭材料的再生方法。本发明解决了活性炭材料热再生方法再生温度高、烧蚀严重、循环使用寿命短、硫资源回收利用工艺复杂及活性炭材料水洗再生方法再生效率低、水量消耗大、产酸浓度低的问题。具体过程为:采用引自锅炉尾部烟道的热烟气保温,用150℃~200℃的过热水蒸汽吹扫完成脱硫过程的活性炭材料,过热水蒸汽与活性炭材料的质量比为1~2∶5。本发明方法的加热、保温温度及吹扫的过热水蒸汽的温度较低,可使活性炭材料质量损失率降至5%以下,对活性炭材料的再生效率可达80%~90%,水量消耗小,产酸的质量浓度可达50%~80%。

    带有布气功能的卸料装置
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101721958A

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN201010032432.2

    申请日:2010-01-06

    IPC分类号: B01J8/02

    摘要: 一种带有布气功能的卸料装置,它涉及一种卸料装置。本发明解决了现有的卸料装置没有布气功能,在移动床反应器内加装轴向布气装置后导致固相反应物移动的流畅性,会堵塞移动床反应器的问题。所述布风腔体一圆面上开有均布设置的多个第一通孔,布风腔体沿径向设置在筒体的内腔中,布风腔体的外径尺寸与筒体内径相当,转轴依次穿过第一轴套、布风腔体和第二轴套,转轴分别与第一轴套和第二轴套转动连接,布风腔体与转轴固接,转轴的一端沿轴向开有长盲孔,位于布风腔体内的转轴的两侧壁上均布开有多个第二通孔,且长盲孔通过多个第二通孔与布风腔体连通。本发明在移动床反应器内实现了无障碍卸料和均匀布风,反应后的物料可以顺畅排出反应器。

    一种吸附式压缩超临界CO2热电联储联供系统及其运行方法

    公开(公告)号:CN115075900B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202210458422.8

    申请日:2022-04-28

    摘要: 本发明提供了一种吸附式压缩超临界CO2热电联储联供系统及其运行方法,涉及能量储存技术领域,包括依次连接的低压储气单元、压缩单元、高压储气单元和膨胀单元,且膨胀单元与低压储气单元连接;低压储气单元内设有吸附剂,用于吸附CO2;压缩单元用于将低压储气单元内解吸附的CO2压缩为超临界CO2;高压储气单元用于储存超临界CO2;膨胀单元用于使高压储气单元释放的超临界CO2膨胀做功。本发明利用CO2工质压缩储电和膨胀发电进行储电以实现电能的削峰填谷,同时利用CO2的脱附热和吸附热的结合进行储热以向外界供热,实现热电联储联供。而且,通过调控低压储气过程的吸附热和解吸附过程脱附热的内循环比例,可实现储能热电比的灵活调节。

    一种压缩气体储能系统动态运行方法及装置

    公开(公告)号:CN114970384B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202210458415.8

    申请日:2022-04-28

    摘要: 本发明提供了一种压缩气体储能系统动态运行方法及装置,涉及压缩气体储能技术领域。本发明所述的压缩气体储能系统动态运行方法,包括:获取初始时刻高压储气单元的初始温度值和初始压力值;在压缩储能过程中,根据初始压力值确定末级压缩机压比,根据末级压缩机压比确定充气质量流量,确定下一时刻的温度值和压力值;在膨胀释能过程中,根据初始压力值确定初级膨胀机膨胀比,根据初级膨胀机膨胀比确定放气质量流量,确定下一时刻的温度值和压力值;将下一时刻的温度值和压力值作为初始温度值和初始压力值进行迭代循环。实现系统动态运行特性与高压储气单元运行特性的实时匹配,同时实现实际气体热力参数动态计算以及高压储气单元动态参数预测。

    跨临界与超临界耦合压缩CO2储能系统及其运行方法

    公开(公告)号:CN115163229B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202210925468.6

    申请日:2022-08-03

    IPC分类号: F01K7/32 F01K25/10 F01D15/10

    摘要: 本发明提供了一种跨临界与超临界耦合压缩CO2储能系统及其运行方法,涉及能量储存技术领域,包括超临界储能发电单元和跨临界储能发电单元,跨临界储能发电单元包括第二低压储气罐,设有吸附剂填充区;超临界储能发电单元包括第一低压储气罐、第一压缩机、第一换热器、第一高压储气罐、第二换热器和第一膨胀机,第一低压储气罐的出气口经第一压缩机和第一换热器连接第一高压储气罐的进气口,第一高压储气罐的出气口经第二换热器和第一膨胀机连接第一低压储气罐的进气口,第一换热器和第二换热器用于与吸附剂填充区换热。本发明通过将跨临界与超临界储能发电耦合,利用压缩热供应脱附热,利用吸附热供应膨胀前再热,大大提升电能输出与循环效率。

    一种循环氨法捕碳系统及捕碳方法

    公开(公告)号:CN116785905A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310227892.8

    申请日:2023-03-10

    摘要: 本发明公开了一种循环氨法捕碳系统及捕碳方法,连接烟气通道的冷却塔与吸收塔连接,吸收塔与水洗塔的进口连接,水洗塔上设置有脱碳烟气排出通道;吸收塔与结晶器连接,结晶器连接晶种投放口和乙醇罐,结晶器的出口与固液分离器进口连接;固液分离器连接再生塔;再生塔的出口与冷凝器的入口连接,冷凝器的出液口与储液罐连接;冷凝器的出气口与气体分离压缩装置的入口连接,气体分离压缩装置与储液罐连接;固液分离器与残液处理装置连接,残液处理装置连接乙醇罐和储液罐;储液罐与吸收塔连接;还包括余热循环利用装置。本发明采用上述循环氨法捕碳系统及捕碳方法,利用烟气中的热量实现吸收剂的再生,降低能量消耗,提高CO2吸收速率。

    一种制氢联产电石系统及方法
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116675227A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310690274.7

    申请日:2023-06-12

    IPC分类号: C01B32/942 C01B3/06 C01B3/56

    摘要: 本发明涉及能源生产技术领域,具体而言,涉及一种制氢联产电石系统及方法。包括气化反应单元、电石收集单元、除杂单元、制氢反应单元、热能利用单元、碳捕集单元和氢气收集单元;碳捕集单元的进气端连接制氢反应单元,碳捕集单元的出气端连接氢气收集单元,气化反应单元设有气体出口和固体出口,气体出口通过热能利用单元所述除杂单元,除杂单元连接制氢反应单元,固体出口连接电石收集单元。本发明实现了氢气‑电石联产,氢气‑电石联产过程中副产物得到了充分利用,实现了资源的最大化利用,提高了转化效率;生产过程中未产生任何污染,实现了全过程的清洁生产。本发明中设置热能利用单元对高温气体进行热量回收,降低了能耗。