一种从退役风机叶片中热解回收优质玻璃纤维的方法

    公开(公告)号:CN115716716A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211437838.8

    申请日:2022-11-16

    IPC分类号: C03C25/70

    摘要: 本发明公开了一种从退役风机叶片中热解回收优质玻璃纤维的方法,包括以下步骤:将退役风机叶片机械切割,适当缩小原料尺寸;将叶片块材置于叶片回收反应器内进行热解和气化两个反应阶段:热解阶段,叶片块材在氮气气氛和恒定高温下进行反应,热解的同时加入活化剂,气化阶段保持温度不变,调整反应气氛,加入除炭剂;待反应结束,取出固体产物,即可得到洁净且力学性能良好的再生玻璃纤维。本发明将热解与气化技术耦合联用,利用活化剂与除炭剂,有效实现退役风机叶片热解后纤维表面热解炭的原位脱除,同时避免玻璃纤维在高温含氧环境下的性能退化,从而回收得到优质的再生玻璃纤维材料,实现风机叶片废弃物的资源化回收利用。

    一种车载连续式热解气化装置与方法

    公开(公告)号:CN115678617A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211365167.9

    申请日:2022-11-03

    摘要: 本发明公开了一种车载连续式热解气化装置与方法。该装置包括双旋转热解室、升料叶片、碎料叶片、筛分装置、气化室、压缩装置等。医疗废物在双旋转热解室中发生热解;固定于热解室壁面的螺旋状升料叶片通过旋转提升物料,实现热解室内部医疗废物的充分循环,使其均匀升温;而反向旋转的碎料叶片通过剪切破碎作用剥离物料表面残炭,强化传热;经由筛分装置筛选的残炭进一步在气化室中发生气化,最终剩余无机废渣通过压缩装置后进行收集填埋;装置产生的热解气和气化气可用于燃烧供能和燃料电池发电,实现装置的运行自持。上述装置可以有效小型化以适应车载运行,对医疗废物能及时进行彻底高温消毒,并遏制二噁英等有害物质生成,实现其无害化处置。

    一种交替式热解气化装置与方法
    63.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115651717A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211365159.4

    申请日:2022-11-03

    IPC分类号: C10J3/66

    摘要: 本发明公开了一种交替式热解气化装置与方法。该装置包括旋转罐体、升料叶片、旋转轴、碎料叶片等。有机固废在双圆锥体的旋转罐体中发生热解;固定于旋转罐壁面的螺旋状升料叶片可通过旋转提升物料,并随升料叶片直径的缩小,将物料不断推向罐体中部而下落,可实现物料的充分循环,使其均匀升温;而反向旋转的碎料叶片能通过剪切破碎作用剥离物料表面残炭,强化传热;热解结束后残炭可与气化剂进行气化,并转化为无机废渣以直接填埋;装置产生的热解气和气化气可用于燃烧供能和燃料电池发电,实现装置运行自持。上述装置通过热解和气化过程连续交替运行,可有效提高资源利用率,遏制二噁英等有害物质生成,实现有机固废的无害化处置和高值化利用。

    一种双旋转催化热解装置与方法
    64.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115651683A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211365171.5

    申请日:2022-11-03

    IPC分类号: C10B53/00

    摘要: 本发明公开了一种双旋转催化热解装置与方法。该装置包括双旋转反应器、热解气催化系统等,其中双旋转反应器由热解罐、升料叶片、搅拌轴、碎料叶片、出料叶片等组成。有机固废在热解罐中发生热解,处于罐体底端的原料受到升料叶片旋转带来的提升作用而沿壁上升,而罐体中部的原料则下落返回至热解罐底端;搅拌轴及碎料叶片与热解罐旋向相反,对上升或下落的原料进行搅动与破碎,剥离表面残炭;同时利用出料叶片进行筛选,有效排除残炭碎片,并保留大颗粒原料继续参与上述循环,直至热解完全。使用上述装置进行无氧条件下有机固废的连续热解,可以有效消除残炭以提高换热效率,防止原料粘结,并避免二噁英等有害物质生成,实现原料的高值化利用。

    一种废弃工程塑料热解联产酚类化学品和超级电容炭材料的方法

    公开(公告)号:CN115232633A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210996207.3

    申请日:2022-08-18

    IPC分类号: C10B53/07

    摘要: 本发明属于有机固废利用领域,具体涉及一种废弃工程塑料热解联产酚类化学品和超级电容炭材料的方法。根据本发明提供的方法,以废弃工程塑料为原料,配置不同浓度的碱性溶液,将废弃工程塑料与碱性溶液按照一定固液比进行混合,在无氧条件下将所述混合物进行快速热解,对得到的热解气进行冷凝获得高价值酚类化学品,对得到的固体产物进行高温活化获得超级电容炭材料。本发明的方法中涉及的碱性溶液常见易得、成本低廉,不仅能促进废弃工程塑料裂解形成苯酚和异丙烯基苯酚,而且还起到化学活化剂的作用,将固体产物在高温下活化制成超级电容炭材料,实现废弃工程塑料全组分高值化利用。

    一种测量超燃冲压发动机燃烧室温度和发射率的方法

    公开(公告)号:CN115014775A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210454348.2

    申请日:2022-04-27

    IPC分类号: G01M15/04 G01J5/00

    摘要: 一种测量超燃冲压发动机燃烧室温度和发射率的方法,基于光谱辐射强度实现测量。检测超燃冲压发动机燃烧室内火焰辐射信息,得到检测光谱辐射强度数据,添加正态随机补偿作为迭代过程的目标光谱辐射强度;用未知阶系数的多项式函数表示每组发射率,任选一组作为温度和多项式系数初值,初始多项式阶数为0;结合LM算法和最小二乘法,通过迭代计算优化多项式系数和温度;重复迭代直至迭代结果收敛,再判定温度和发射率是否收敛,若不收敛则将多项式阶数加一,重新设定温度和多项式系数初值进行迭代计算,直至残差、温度、发射率同时收敛。本发明方法根据待测火焰光谱辐射强度得到火焰温度和随波长变化的发射率分布,不依赖迭代初值,结果可靠。

    一种废旧光伏组件的热解回收装置

    公开(公告)号:CN114769272A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210578530.9

    申请日:2022-05-25

    摘要: 本发明实施例公开了一种废旧光伏组件的热解回收装置,可实现废旧光伏组件钢化玻璃板和晶硅电池片的有效分离。所述装置包括第一传送机构、热解室和第二传送机构;第一传送机构包括进样口、第一柔性辊轴、柔性锯齿辊轴和第一传送链板;热解室包括热解室链板和若干陶瓷蓄热式加热管;第二传送机构包括第二传送链板、蛇形水冷却管和玻璃板出口。用上述装置处理废旧光伏组件,光伏组件由第一传送机构送入热解室热解,分离后的电池碎片从电池片出口排出,完整玻璃板在第二传送机构中冷却后排出。本装置结构设计简单,操作方便,可实现完整钢化玻璃板和晶硅电池片快速分类分离,提高了光伏组件回收效率,为废旧光伏组件的再利用提供了便利。