一种等离子体裂解煤制乙炔的混合与反应装置

    公开(公告)号:CN209772075U

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201822121531.2

    申请日:2018-12-18

    IPC分类号: B01J19/08 C07C1/00 C07C11/24

    摘要: 本实用新型公开了一种等离子体裂解煤制乙炔的混合与反应装置,包括等离子体射流、混合段、煤粉注入装置和反应器组成;煤粉注入装置包括阳极、阴极头、阴极管和等离子体电源,沿混合段的圆周方向均匀布置,阳极和阴极头之间有一定的间隙,在等离子载气和等离子体电源高压电场的共同作用下产生等离子电弧,可以对阴极管进入的煤粉颗粒有效地预热和加速,使煤粉能有更高的速度进入等离子体射流中心高温区域,混合效果好;被预热的煤粉也可以减少等离子体射流加热与其接触煤粉的能量消耗,提高等离子体射流热能的利用率和乙炔的产率,避免了未完全反应的煤粉在反应器壁面的沉积和结焦。

    一种回收电石炉尾气余热的旋风除尘装置

    公开(公告)号:CN207371219U

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201721242027.7

    申请日:2017-09-26

    IPC分类号: B01D45/12 F27D17/00

    摘要: 本实用新型属于废热回收与旋风除尘设备技术领域,尤其涉及一种回收电石炉尾气余热的旋风除尘装置。该装置包括筒体、锥体、储灰料斗,筒体和锥体相互联接,内部为高温电石炉尾气通道,锥体与储灰料斗为法兰连接。筒体上部设置蜗壳式入口,其上部的另一侧设有检修孔,筒体顶部中心径向设有排气内筒和出风口管,筒体的下部与锥体外壁设有余热回收热水夹套,水冷夹套底端一侧设有冷却水入口管,热水夹套顶端另一侧设有热蒸汽排气管,锥体的底端设有储灰料斗,储灰料斗外壁设有电磁仓壁震动器,底部设有放灰阀。本实用新型可连续收集电石炉尾气中的粉尘和排放的热量节约资源,降低生产过程能耗,属于环保绿色技术应用。

    大功率V型等离子炬
    84.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203645905U

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201320786450.9

    申请日:2013-12-04

    IPC分类号: H05H1/34

    摘要: 本实用新型涉及一种大功率等离子炬,由阴极臂、阳极臂和射流混合室构成V型,阴极臂由阴极和若干电极组件组成,阳极臂由阳极和若干电极组件组成,阴极臂与阳极臂安装在射流混合室上;等离子炬呈V型结构,阴阳两极分别位于V型两个端点,混合室位于V型底部,工作时,等离子体弧由阴阳两极激发,通过若干由电极组件构成通道,在射流混合室汇合,形成一个稳定的V字型电弧,炬的功率由V字型电弧长度决定,电弧长度由电极组件的数量决定,这种结构有利于提高等离子炬的功率、热效率和寿命。

    一种等离子体烷烃类气体转化成乙炔的气体混合反应装置

    公开(公告)号:CN203582763U

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201320593046.X

    申请日:2013-09-25

    IPC分类号: C07C11/24 C07C4/04

    摘要: 本实用新型涉及一种气体混合反应装置,尤其是涉及一种等离子体与烷烃类气体进行混合反应生成乙炔的装置。包括等离子体热源1,混合段上部2,混合段上部冷却3,混合段下部4,混合段上部和下部组合成的环形气室5,气体加速结构6,喉管7,烷烃类气体喷口8,烷烃类气体和热等离子体混合反应区9。其特征在于环行气室5和气体加速结构6由混合段上部1和混合段下部4组合而成,烷烃类气体和热等离子体混合反应区9也由混合段上部1,混合段下部4和喉管7组成。烷烃类气体喷口8分布在混合反应区9的截面上。本装置利用高温的等离子热源,直接将烷烃类气体裂解制成乙炔,是缩短化工工艺流程的重大变革。同时本装置利用加速结构,提高了原料气体的入射速度,减小了原料气体和等离子体之间的相对速度,增强了原料气体和等离子体之间的混合效果,同时减轻了结焦几率,提高了乙炔气体的产量。

    等离子炬引弧系统
    88.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202535627U

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201220096225.8

    申请日:2012-03-10

    发明人: 徐勇 李自兵

    IPC分类号: H05H1/32

    摘要: 本实用新型的目的在于提供一种等离子体炬的引弧方法,适用于大功率的、长的等离子炬引弧,方法是至少两条引弧回路与等离子电源并联接于等离子炬,当等离子电源给等离子炬供电后启动引弧回路,从第一级依次击穿等离子炬的相邻电极,产生的电弧由气流吹入炬的中心区域连接起来形成更长的电弧;所用原理是利用脉冲电容的充电放电特性,采用逐级引弧的方式成功地将炬引弧。