一种利用生物综合处理废气装置

    公开(公告)号:CN211864544U

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202020165957.2

    申请日:2020-02-01

    IPC分类号: B01D53/84

    摘要: 本实用新型公开了一种利用生物综合处理废气装置,属于处理废气装置领域,包括箱体,所述箱体右侧上端外壁固定安装有控制按钮,所述箱体中心上端内部固定安装有通管A,所述通管A左侧外壁固定安装有通管B,所述通管B左端贯穿箱体固定安装有柱体,所述柱体上端外壁转动安装有转钮,所述转钮下端贯穿柱体固定安装有转杆A,所述转杆A上侧外壁固定套接有螺块A。通过设置转动结构和嵌入式滑动结构,便于对废气进行稀释,便于对废水进行排放,提高了处理装置的实用性。

    一种循环水冷却塔节水改造用收水装置

    公开(公告)号:CN211041924U

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201921838614.1

    申请日:2019-10-29

    IPC分类号: F28F25/02

    摘要: 本实用新型公开了一种循环水冷却塔节水改造用收水装置,包括筒体,所述筒体分为上下两段,且该两段之间通过金属管连接,金属管为“S”形结构,且金属管关于所述两段之间均匀分布有多个,所述金属管的外壁垂直交叉连接有翅片,且翅片关于金属管之间均匀分布有多个,所述筒体两边的外壁上分别设置有侧架,侧架的上下两端分别与筒体的上下两段连接,且侧架之间设置有风机。该循环水冷却塔节水改造用收水装置采用可对循环水蒸气进行连续的二次冷却,同时利用离心叶轮带动湿空气上升过程中,形成涡漩,使液滴碰撞、聚并、延长除水动程,有效增加蒸汽旋流动程,从而可提高收水效率和回收水量,达到节约水资源,并降低生产运行费用的效果。

    一种气化炉煤灰利用系统
    63.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209647195U

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201920255048.5

    申请日:2019-02-27

    IPC分类号: B09B3/00

    摘要: 本实用新型公开了一种气化炉煤灰利用系统,其包括进料单元、气化炉、气固分离器、水洗器、固液分离器和干燥器,气化炉的出气口与干燥器的热介质入口通过管路连通,干燥器的热介质出口与气固分离器的进气口通过管路连通,气固分离器的出料口与气化炉的回料口通过管路连通,气固分离器的出气口与水洗器的进气口通过管路连通,本实用新型将洗涤水进行固液分离,得到的煤灰进行干燥处理后再送入气化炉的加煤系统,重新入炉燃烧,一方面减轻了洗涤水的处理负荷和处理难度,另一方面提高了煤的转化率,增加了产品气的产量,降低了煤气生产成本,提高了经济效益。

    一种开式空冷工业循环水站

    公开(公告)号:CN209352680U

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201822131726.5

    申请日:2018-12-18

    IPC分类号: C02F9/04

    摘要: 本实用新型公开了一种开式空冷工业循环水站,包括基座,所述基座的上表面设置有开式节水塔,且基座的上表面靠近开式节水塔的外部设置有支撑柱,所述支撑柱的顶端固定连接有冷却塔,所述冷却塔的上表面靠近前侧位置处固定安装有攀爬板,所述基座的上表面靠近开式节水塔的一侧位置处设置有吸水池。本实用新型设置了第一过滤组件和第二过滤组件,能够对进入到吸水池内的循环水进行过滤,达到除杂的目的;设置了攀爬板,使用者通过攀爬板攀爬冷却塔,对冷却塔上的出气口进行除灰工作;设置了臭氧发生器和输送管,臭氧发生器产生的臭氧气体通过输送管的输送进入到吸水池内,对吸水池内的循环水进行杀菌消毒。

    一种新型流化床
    65.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208131002U

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201820376954.6

    申请日:2018-03-19

    IPC分类号: B01J8/24

    摘要: 本实用新型公开了一种新型流化床,在设备主体的内壁上沿周向设有若干个支撑装置,每个支撑装置包括一个水平设置的弧形水平支撑板,弧形水平支撑板的下方设有至少两个支撑立板;若干个支撑装置的上方设有分布板,分布板与设备主体的内壁之间通过环形弧板连接。本实用新型的优点在于:设备主体的内壁与分布板之间设有环形弧板,可吸收分布板径向的膨胀,防止分布板发生不规则形变,保证了流化介质的流化效果;分布板下方设有支撑装置,对分布板进行进一步固定,防止分布板脱落;每两个相邻的弧形水平支撑板的相邻两端之间的距离为10mm‑100mm,留出了弧形水平支撑板发生径向膨胀的空间,避免了弧形水平支撑板被挤压损伤。

    下排渣粉煤气化炉防堵塞装置

    公开(公告)号:CN207973710U

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201820335955.6

    申请日:2018-03-12

    IPC分类号: C10J3/52

    摘要: 本实用新型公开了一种下排渣粉煤气化炉防堵塞装置,其包括顶部锥体漏料拦截装置、中部倒圆台式漏料支撑装置和底部漏料支撑装置;顶部锥体漏料拦截装置表面覆盖有锥体丝网;顶部锥体漏料拦截装置通过连接支撑件与中部倒圆台式漏料支撑装置连接,中部倒圆台式漏料支撑装置内设置多组支撑梁;中部倒圆台式漏料支撑装置通过连接支撑件与底部漏料支撑装置连接。本实用新型的优点在于,结构简单,便于组合安装,且施工成本低,有效解决已建成气化炉因未设计防止炉体内耐火材料脱落的结构所引起的排渣口堵塞问题;针对新建气化炉设备,应用本实用新型能大幅降低设备设计施工成本,满足生产需要,设备综合效果好,利于行业推广应用。

    一种新型的气流床气化炉系统

    公开(公告)号:CN207330863U

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201720952972.X

    申请日:2017-08-01

    IPC分类号: C10J3/48 C10J3/84 C10J3/72

    摘要: 本实用新型公开了一种新型的气流床气化炉系统,包括气化炉、激冷区、气固分离系统、气体净化分离系统、残渣处理系统,气化炉输入端连接煤粉管道、氧气管道、气化剂管道,气化炉底部的输出端连接激冷区,激冷区输出端通过高温管道连接气固分离系统,气固分离系统输出端分别连接气体净化分离系统、残渣处理系统,气体净化分离系统输出端连接净化合成气管道和焦油副产管道,残渣处理系统输出端连接残渣外送管道。本实用新型将气化炉的功能进行简化,只包含气化反应区及激冷区,大大降低了气化炉的高度及整体体积。可以降低气化炉的热损,提高气化炉的处理量,并且中温条件可以得到煤粉中经济价值较高的挥发分,达到煤粉的梯级利用。

    一种加氢气化旋风分离返料系统

    公开(公告)号:CN207159162U

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201721167164.9

    申请日:2017-09-11

    IPC分类号: C10J3/72 C10J3/84

    摘要: 本实用新型公开了一种加氢气化旋风分离返料系统,涉及煤化工加工设备技术领域。该系统,通过将旋风分离器的半焦出口与半焦冷却流化床的半焦入口连接,将旋风分离器气固分离后收集到的半焦经过返料阀直接送入半焦冷却流化床,而不再返料至气化炉,从而避免了半焦返料时对气化炉内部的影响,降低了合成气的物料夹带,保证了气化炉床层的稳定性,同时,简化了管道长度,降低了投资、维护成本和运行风险。

    一种加氢气化煤粉输送装置

    公开(公告)号:CN207159161U

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201721167282.X

    申请日:2017-09-11

    IPC分类号: C10J3/50

    摘要: 本实用新型公开了一种加氢气化煤粉输送装置,涉及煤化工行业物料输送设备技术领域。该装置,通过第一变压锁斗和第二变压锁斗串联布置,且锁斗上下均设置控制阀、平衡管路和平衡阀,使用过程中,当第一变压锁斗需要泄压时,由于第二变压锁斗已经与高压锁斗处于隔离状态,所以,与第二变压锁斗连通的第一变压锁斗中的压力要小于高压锁斗的压力,因此,采用本实施例提供的煤粉输送装置,第一变压锁斗可以在相对较低压力下泄放置换,从而减少氢气的损耗,减少经济损失和运行成本。

    一种具有半焦冷却分离功能的加氢气化炉

    公开(公告)号:CN207159159U

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201721157546.3

    申请日:2017-09-11

    IPC分类号: C10J3/00 C10J3/76 C10J3/84

    摘要: 本实用新型公开了一种具有半焦冷却分离功能的加氢气化炉,涉及煤化工设备技术领域。该加氢气化炉,通过在外筒的内部设置上下开口的内筒,且将内筒从上至下依次设置为宽径段、缩径段、窄径段和扩径段,并在外筒的侧壁上环周对称设置多个激冷喷嘴,且激冷喷嘴斜向下安装,不仅实现了在气化炉底部半焦的冷却降温,无需使用半焦冷却流化床,避免了在输送过程中压力控制困难,出现串气等现象,而且实现了半焦和合成气的气固分离,减少了合成气中夹带半焦,降低夹带物携带的热能损失,总体上有效减少了气化反应所需热能提供物氢气和氧气燃烧时的消耗。