闭式多室流化床污泥干燥方法

    公开(公告)号:CN101186422A

    公开(公告)日:2008-05-28

    申请号:CN200710191726.8

    申请日:2007-12-14

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: C02F11/12

    摘要: 闭式多室流化床污泥干燥方法是一种设备结构简单、操作方便、污泥适应性强、热效率高、安全、连续、稳定等特点的污泥干燥方法。机械脱水后的污泥与返混的污泥混合后,在惰性粒子多室流化床干燥器(3)内逐室横流干燥。惰性粒子多室流化床干燥器(3)的第1室和第2室采用惰性粒子(f)作为蓄热介质。旋风分离器(5)出来的气体经过喷淋塔(7)后由循环风机(10)重新进入空气加热装置(4)。旋风分离器(5)下部的部分干污泥(e)通过混合器(2)返混进入惰性粒子多室流化床干燥器(3)。喷淋塔(7)底部出来的废液进入废液循环池(8),一部分废液循环进入喷淋塔(7),一部分废液进入污水处理系统。

    一种在线监测热解过程中生物质焦炭导电特性的方法和装置

    公开(公告)号:CN101059461A

    公开(公告)日:2007-10-24

    申请号:CN200710022366.9

    申请日:2007-05-15

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G01N27/00 G01N33/48

    摘要: 本发明公开了一种在线监测热解过程中生物质焦炭导电特性的方法和装置,其方法为首先在由50-200目的生物质构成的固相柱状体两端施加恒定压力;然后对该固相柱状体进行加热并采集加热的温度信号,同时在固相柱状体两端施加电压,采集连接在固相柱状体两端导线上的电压和电流信号,并在固相柱状体至少一端连接位移传感器,采集固相柱状体长度变化的位移信号,并对采集的电压和电流信号、位移信号、温度信号进行信息数据的转换和储存。实现了导电特性的在线测量,获得了更为全面的导电特性数据且测量的导电特性数据具有更高的准确性,大大提高了工作效率。

    一种基于硫酸钙载氧体的燃煤装置及燃煤方法

    公开(公告)号:CN101012929A

    公开(公告)日:2007-08-08

    申请号:CN200710019975.9

    申请日:2007-02-05

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: F23C10/01

    摘要: 一种基于硫酸钙载氧体的燃煤装置及燃煤方法为煤的一种燃烧方式,具体为实现基于循环载氧体的煤燃烧过程,达到在燃烧过程中分离出二氧化碳的装置及方法。该装置由循环流化床、旋风分离器、和流化床组成一个循环回路;其方法在于循环流化床内硫化钙和空气进行氧化反应,生成硫酸钙,经旋风分离器分离后,硫酸钙进入流化床;流化床内煤与二氧化碳进行气化反应,生成的一氧化碳和硫酸钙进行还原反应,生成二氧化碳和硫化钙,二氧化碳从流化床排气口排出,抽取其中部分二氧化碳再循环进入流化床,还原后的硫化钙返回到循环流化床,和空气进行氧化反应,完成硫酸钙的再生过程。在没有额外能耗的前提下,能将二氧化碳从燃烧产物中分离出来。

    城市生活垃圾干燥气化熔融处理方法

    公开(公告)号:CN1277342A

    公开(公告)日:2000-12-20

    申请号:CN00112320.3

    申请日:2000-06-05

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: F23G5/02 F23G5/027 F23G5/04

    摘要: 城市生活垃圾干燥气化熔融处理方法是一种能适应不同发热值垃圾并进行无害化处理的方法是:将预处理后的垃圾送入干燥器内干燥,然后送入气化炉低温气化,并在炉内添加石灰等,经旋风分离器,将分离下的飞灰送回气化炉,将气化后的可燃气体送入高温熔融焚烧炉进行高温分级供氧燃烧,产生的高温烟气经余热锅炉产生高温过热蒸汽,燃烧后的垃圾块渣排出,被余热锅炉分离下的飞灰重新送入熔融焚烧炉处理,尾气经处理后排空。

    一种基于生物质的连续制氢气装置及方法

    公开(公告)号:CN115386399B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202211047203.7

    申请日:2022-08-29

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: C10J3/20

    摘要: 本发明公开了一种生物质连续高效制取高纯氢气的装置及方法,包括固定床生物质气化炉、固定床第一反应炉和第二反应炉、进气/出气管路、阀门、尾气回流管路和风机。生物质气化气交替还原固定床化学链反应炉中的载氧体,还原阶段产生的气化气废气燃烧后为固定床化学链反应炉提供热量,或者经回流管路和风机送回至固定床生物质气化炉,同时水蒸气交替与化学链固定床反应炉中还原态的载氧体反应制取高纯氢气,本发明解决了现有固定床化学链制氢不连续、系统能量效率低的问题。

    一种生物质热解成型一体化制备机制炭的装置及方法

    公开(公告)号:CN115433599B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202210949699.0

    申请日:2022-08-09

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明公开了一种生物质热解成型一体化制备机制炭的装置及方法,属于可再生能源利用领域。该技术方案要点在于生物质原料经热解后获取热解焦,热解装置出口气体经冷凝分离获取生物油,冷凝后剩余的不可凝热解气进入燃烧器与辅助燃料混合燃烧,以回收剩余能量。热解焦经冷却后与生物油快速搅拌混合,配置成浆料,经成型装置挤压成型、干燥烧结后,制得机制炭。该方法利用生物油中的水分作为混合剂,利用生物油中二次加热易碳化缩聚的重质组分替代粘合剂,在提高成型燃料品质和系统能效的同时,避免了热解副产品可能造成的环境污染,显著提高了工艺经济性。

    退役动力锂电池正极性能再生方法及再生正极材料与应用

    公开(公告)号:CN118554051A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410614573.7

    申请日:2024-05-17

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明涉及一种退役动力锂电池正极性能再生方法及再生正极材料与应用,所述再生方法包括:拆解退役动力锂电池,获得由废旧正极材料、导电剂、粘结剂、集流体构成的废旧正极片,所述废旧正极片上沾附有电解质;称取一定质量的锂源和氮源,将其均匀涂覆到所述废旧正极片的所述废旧正极材料表面;采用热解法处理涂覆有锂源和氮源的废旧正极材料,实现退役动力锂电池正极性能再生。本发明通过一步热解法处理即可实现退役动力锂电池正极性能再生,具有方法简单高效、操作流程短、经济性好等优势。获得的再生正极材料具有热解转化生成的碳物质和含氮碳物质及氧空位,电子传输能力强,有助于进一步提高再生电池的性能。

    木质素解聚生物油催化转化制备环醇的方法

    公开(公告)号:CN114805024B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202210362699.0

    申请日:2022-04-07

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明涉及一种木质素解聚生物油催化转化制备环醇的方法,包括:木质素解聚生物油、供氢溶剂和廉价金属催化剂置于反应器中;用惰性气体洗气、充压后密封反应器,加热至指定温度进行保温反应;反应完成后,快速冷却反应器以中止反应,过滤液相产物、去除供氢溶剂,得到环醇。本发明所采用的催化剂兼具催化醇类重整供氢和木质素解聚生物油选择性加氢的功能,酸性适中,在高效加氢饱和木质素解聚生物油芳香环结构及脱除甲氧基制备环醇的同时,避免了环醇过度脱氧生成环烷烃,实现了木质素解聚生物油高选择性催化转化制取环醇,具有产物产率高、选择性强、品质好等优点。

    一种预处理生物质富集纤维素快速热解制备左旋葡聚糖的方法

    公开(公告)号:CN117886964A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410024928.7

    申请日:2024-01-08

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: C08B37/02

    摘要: 本发明属于农林生物质降解和转化技术领域,涉及一种预处理生物质富集纤维素快速热解制备左旋葡聚糖的方法。通过常温常压有机溶剂‑芬顿体系预处理生物质,反应结束后,混合物进行固液分离;分离滤渣水洗至中性,烘干得到有机溶剂‑芬顿体系预处理底物,随后进行快速热解。常温常压有机溶剂‑芬顿体系预处理可以有效的从生物质中脱除大量木质素,打断纤维素和半纤维素糖苷键,降解大量半纤维素,最终形成纤维素富集的底物,并提高了后续快速热解左旋葡聚糖产率。此外,该方法还具有反应条件温和、操作简单等特点,适用于将生物质转化为高值化学品或液体燃料的前驱物。

    基于管式透散电极的流动池反应系统及运行方法

    公开(公告)号:CN117626300A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311641588.4

    申请日:2023-12-04

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明涉及一种基于管式透散电极的流动池反应系统及运行方法,系统包括流动池反应器和气液分离装置;流动池反应器包括由质子交换膜隔开的阴极室、阳极室;阴极室内设有呈线性或阵列排布的多通道管式透散电极,其具有多个导气通道,管壁为多孔分层壁结构,每根多通道管式透散电极的出口端封堵、入口端通过导气管组件导入反应气,迫使气体在压力作用下透过多孔分层壁扩散到电极表面形成气‑液‑固三相反应界面;气液分离装置对阴极室输出的气液混合物进行气液分离,分离出的气体、液体再分别返回多通道管式透散电极及阴极室内形成回路,在回路上设置检测点根据检测情况进行产物回收。本发明实现了电还原反应系统高效稳定运行并适于工业规模应用。