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公开(公告)号:CN113587560A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110874244.2
申请日:2021-07-30
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明属于生物质利用技术领域,具体涉及一种太阳能和霄耦合加热的生物质干燥系统及其使用方法。本发明生物质干燥系统,包括太阳房、霄燃烧室和分料箱,所述太阳房包括干燥室、阶梯式输送带和烘干墙,所述阶梯式输送带能够将通过生物质燃料进口进入干燥室的生物质燃料输送至生物质燃料出口所述干燥室包括透光材料形成的墙壁和与透光材料贴合的热光耦合器,所述热光耦合器能够测量太阳光照强度和太阳房房内温度;本发明充分利用天然太阳光照和生物质粉碎制得微米燃料所提供热源进行有机结合,最大程度上提高了能源的利用效率,避免使用生物质不间断燃烧所造成的能源浪费和单独使用太阳能所面临间歇性问题所导致的效率低下问题。
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公开(公告)号:CN112827494A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202011629463.6
申请日:2020-12-31
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: B01J23/755 , B01J37/08 , B01J23/94 , B01J38/12 , C01B3/02
摘要: 本发明属于化学链燃烧氧载体技术领域,具体涉及一种镍铁复合氧载体及其制备方法和应用。本发明制备方法包括将氧化镍和三氧化二铁加水混合均匀后恒温干燥得到前驱体,将前驱体在900‑1000℃煅烧6‑9h,即可获得镍铁复合氧载体。本发明制备方法简单,成本低,制备出的镍铁复合氧载体,能够有效克服单一氧化铁低还原动力学特性,具有优异的氧迁移速率,提高还原阶段碳转化率以及水蒸气氧化阶段的产氢能力,完全满足工业化应用要求。
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公开(公告)号:CN112811476A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011627267.5
申请日:2020-12-31
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明属于化学链燃烧氧载体技术领域,具体涉及一种镍掺杂钙铁石型氧载体及其制备方法和应用。本发明制备方法包括将钙盐、镍盐、铁盐和有机酸加水溶解后混合均匀获得前驱体,将前驱体干燥后,在900‑1200℃煅烧10h,即可获得镍掺杂钙铁石型氧载体。本发明的镍掺杂钙铁石型氧载体共制备氢与合成气方法与现有的化学链技术相比,克服了生物油在化学链技术中应用缺陷,能够促进生物油更加高值化利用,得到更丰富的能源产品;经济性更好,实用性更强,具有更广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112745136A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202110044736.9
申请日:2021-01-13
申请人: 华中科技大学 , 武汉市园林建筑工程公司
IPC分类号: C04B38/06 , C04B33/132 , C04B33/13 , C04B33/32
摘要: 本发明属于环保和建筑材料技术领域,公开了一种基于生物质微米燃料的外热式轻质污泥陶粒烧制方法,至少包括燃料输送单元,陶粒烧制单元、热风分流利用单元、污泥陶粒煅烧系统和自动控制单元。通过本发明,污水厂污泥可以一种低成本低耗能的形式进行陶粒生产,实现了固体废物的无害化、减量化和资源化处理。本发明节省前期污水厂污泥的干燥时间,降低能耗;本发明以生物质微米燃料为高温热源,彻底替代煤和天然气等化石能源,清洁环保可持续的基础上解决陶粒烧制过程中能耗高的问题。
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公开(公告)号:CN104501200B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201410665874.9
申请日:2014-11-19
申请人: 华中科技大学
CPC分类号: F23K1/00 , F23C2700/06 , F23C2900/01001 , F23G5/448 , F23G7/02 , F23G7/10 , F23G7/105 , F23G2205/20 , F23G2209/103 , F23G2209/26 , F23G2900/50206 , F23J1/08 , F23K3/02 , F23K2201/101 , F23L7/005 , F23L2900/07009 , F23M5/08
摘要: 本发明公开了一种基于绝热燃烧条件的生物质微米燃料高温清洁燃烧方法,包括:(a)将生物质微米燃料以全密封的形式予以灌装装卸和运输,并管路输送至工业窑炉;(b)将生物质微米燃料与空气进行预混以形成粉尘云的流态形式;(c)将预混后的流态粉尘云向经由燃料喷管喷入设置在窑炉中的绝热燃烧室,由此在此相对封闭的储热空间将能量密度相对低的生物质燃料的能量聚积在其中,并执行超高温燃烧;(d)在燃烧过程中,向绝热燃烧室补水蒸汽。通过本发明,能够获得高达1500℃以上的燃烧温度,满足多种工业或民用窑炉的加热要求,同时与现有技术相比产物中基本无焦油、无残留碳和灰分,因而尤其适用于工业生产的清洁和高温应用环境。
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公开(公告)号:CN105567336A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510996933.5
申请日:2015-12-24
申请人: 华中科技大学
CPC分类号: C10J3/48 , C10J3/72 , C10J2300/0916
摘要: 本发明属于可再生清洁能源装置领域,并公开了一种具备截料机构的列管式生物质气化炉反应器,其从上到下依次包括上部汇料室、中部壳体和下部气固分离室,其中中部壳体的内部设置有多个在竖直方向上彼此平行的气化列管,在各个气化列管的内部还分别配置用于对生物质气化反应过程中所产生的碳颗粒执行拦截功能的截料机构,该截料机构包括竖直设置在气化列管中的支撑杆、水平贯穿安装在此支撑杆上且沿着竖直方向间隔分布的多个截料小孔板、使所有支撑杆予以固定的支架,以及与所述支架相连用于使得所述截料小孔板发生偏心运动的驱动单元。通过本发明,能够显著提高反应产物中的碳颗粒与水蒸气之间的接触时间,显著降低碳在气化反应后的最终残留。
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公开(公告)号:CN101935568B
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201010274665.3
申请日:2010-09-07
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: C10L5/44
摘要: 本发明公开了一种高温生物质微米燃料,它包括植物纤维粉体和添加剂,其中,植物纤维粉体质量分数占75~100%,添加剂为煤粉、石灰粉和赤泥占中的至少一种,植物纤维粉体粒径小于250μm的粒径占70%以上。生物质微米燃料由于比表面积大,在炉膛的高温作用下瞬间完成固气转变,分解成为H2、CO、CH4等可燃气体,与氧气迅猛燃烧,能量爆发式释放,形成高温效应,其燃烧温度可达到1300℃以上,燃料效率在96%以上。其燃烧温度比传统方法提高1倍左右,燃烧效率提高1倍以上。普通生物质纤维材料通过微米化技术,能够流态化输送,变成了一种接近燃油和燃气的高品位流体燃料。可广泛应用于火力发电、金属熔炼、海水淡化、城镇取暖、石灰烧制、热制空调、工业加热等。
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公开(公告)号:CN100424034C
公开(公告)日:2008-10-08
申请号:CN200610020054.X
申请日:2006-08-25
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种磷石膏复合砖及其生产方法。该复合砖由以下原料混合制成:蒸养磷石膏:30-55份,粉煤灰、沸石或烧结法赤泥:10-30份,氧化钙、氧化镁或氧化铝:5-15份,骨料:5-37份,水泥或聚乙烯醇:1-5份。该砖的制备方法是将磷石膏在蒸汽中蒸养后与其他原料混合搅拌,加入适量水使湿基含水率控制在12%-20%,混合料在10-80MPa的压力下成型,成型砖在高温高压蒸汽中蒸养5-24h得到成品。该砖抗折强度和抗压强度较高,抗冻性能好,能够作为承重墙体使用。该技术能有效且大量的消耗磷石膏,有效节省用于堆场的土地资源,避免磷石膏废弃堆置产生的环境污染,成本较低,是环境、社会、经济效益比较好的环保技术。
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公开(公告)号:CN1915894A
公开(公告)日:2007-02-21
申请号:CN200610020054.X
申请日:2006-08-25
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种磷石膏复合砖及其生产方法。该复合砖由以下原料混合制成:蒸养磷石膏:30-55份,胶凝材料:10-30份,固化剂:5-15份,骨料:5-37份,增强剂:1-5份。该砖的制备方法是将磷石膏在蒸汽中蒸养后与其他原料混合搅拌,加入适量水使湿基含水率控制在12%-20%,混合料在10-80MPa的压力下成型,成型砖在高温高压蒸汽中蒸养5-24h得到成品。该砖抗折强度和抗压强度较高,抗冻性能好,能够作为承重墙体使用。该技术能有效且大量的消耗磷石膏,有效节省用于堆场的土地资源,避免磷石膏废弃堆置产生的环境污染,成本较低,是环境、社会、经济效益比较好的环保技术。
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公开(公告)号:CN1888017A
公开(公告)日:2007-01-03
申请号:CN200610019351.2
申请日:2006-06-14
申请人: 华中科技大学
CPC分类号: Y02P20/124 , Y02P20/52
摘要: 本发明公开了一种裂解气化重整炉,这种裂解气化重整炉主要包括粉尘云燃烧室、裂解气化室和催化重整室。微米燃料进入粉尘云燃烧室高效燃烧,裂解气化和催化重整所需的热源由粉尘云燃烧室提供,裂解气化的原料在裂解气化室自上而下的过程中吸收热量而裂解气化,裂解气化产物在气化压力下,进入催化重整室得到重整,从而得到CO和H2含量占80%左右的中热值燃气。该裂解气化重整炉利用由农业秸秆和林业固废加工破碎的微米燃料作为裂解气化的外热热源,设备投资小、热效益高,成本低,产气效率高,燃气热值高。本发明可广泛应用于城市有机垃圾、农林废弃物等裂解气化制取燃气。
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