基于精吸附塔的甲醇废气回收系统

    公开(公告)号:CN105056703A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510471202.9

    申请日:2015-08-04

    IPC分类号: B01D53/04 B01D53/18 B01D53/30

    摘要: 本发明提出了一种“吸收+吸附”集成、高效、超低排放浓度的基于精吸附塔的甲醇废气回收方法及其装置。针对甲醇废气回收系统中能源消耗大、回收率低、尾气排放浓度高等问题,开发出一种集吸收和吸附于一体的集成、高效、超低排放浓度的回收设备,并提出了直接利用水作为吸收剂吸收甲醇废气,吸收甲醇后的水送至业主水处理。该基于精吸附塔的甲醇废气回收方法有效克服吸附剂吸附热,延长吸附剂使用寿命,安全性好,解决了超低排放浓度的关键问题,并利用水吸收甲醇废气,能耗较低。另外,通过数据处理和气体分析工作站在线分析以及自动控制设备,控制集气、吸收、吸附及解吸操作。

    一种新型冷凝-吸附集成技术的甲醇废气回收系统

    公开(公告)号:CN105031962A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510549340.4

    申请日:2015-08-31

    申请人: 常州大学

    IPC分类号: B01D5/00 B01D53/02 B01D53/30

    摘要: 本发明涉及一种新型冷凝-吸附集成技术的甲醇废气回收系统,是“冷凝+吸附”于一体的集成、高效、低排放浓度回收系统,系统主要包括:风机、制冷系统、换热器A、换热器B、回收罐、回收泵、吸附塔A、吸附塔B、真空泵等。冷凝方法降低混合气温度,使混合气中甲醇蒸气组分达到饱和状态,得到液态甲醇。部分未液化的甲醇混合气通过吸附塔吸附后达标排放,吸附塔穿透后,再生产生的高浓度甲醇蒸气循环回到冷凝单元冷凝。如此循环,连续地将液态甲醇收集到储罐,可直接输送至用户指定位置或装桶,完成甲醇蒸气的治理和回收利用。本发明结合二种回收方法优势,解决了回收后无法直接得到甲醇及尾气不达标等问题,并且克服由于吸附质浓度大,造成的吸附热等问题,提升了安全性能,延长了吸附剂的寿命。

    一种多系统生物质与煤混燃制石墨样的装置及方法

    公开(公告)号:CN118624330A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410701916.3

    申请日:2024-05-31

    申请人: 常州大学

    IPC分类号: G01N1/28 G01N1/34

    摘要: 本发明公开了一种多系统生物质与煤混燃制石墨样的装置及方法,涉及煤与生物质耦合燃烧领域,多系统生物质与煤混燃制石墨样的装置及方法包括氧气瓶、管式炉、转接组件、烟气过滤器、杂气吸除组件、转移组件、原样氧化组件以及真空泵,氧气瓶用于为燃烧反应提供氧气;管式炉用于为燃烧反应提供热量;转接组件用于使燃烧烟气降温;烟气过滤器用于过滤燃烧烟气中的颗粒杂质;杂气吸除组件用于去除燃烧烟气中的杂气;转移组件用于去除燃烧烟气中的水汽和杂气,本发明针对三种不同来源的原料样分别进行相应的石墨碳制备操作,使石墨制备过程更加便捷快速,促进基于AMS的14C检测法更广泛的应用于生物质掺混比测定。

    一种用于沼气重整制高品质合成气的炭基催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117943008A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202311727587.1

    申请日:2023-12-15

    申请人: 常州大学

    IPC分类号: B01J23/755 C01B3/40

    摘要: 本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种用于沼气重整制高品质合成气的炭基催化剂的制备方法及应用。本发明以无烟煤为原料进行预氧化,然后将预氧化后的样品与KOH混合后干燥,且利用化学‑物理活化双结合法,得到兼具活性炭和催化剂双重作用的炭基材料,解决了常规化学活化造成孔径堵塞的技术缺陷,获得了低成本制备高比表面积的炭基催化剂的方法,解决了因使用常规化学活化造成孔径堵塞的技术缺陷,具有广阔的应用前景;并炭基催化剂其用于催化沼气重整,获得了高品质合成气,实现了催化剂的高效应用,解决了沼气重整制高品质合成气的技术问题。

    一种生物质与废塑料协同热解制备富芳烃生物油的方法

    公开(公告)号:CN116179234B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310323281.3

    申请日:2023-03-29

    申请人: 常州大学

    IPC分类号: B01J29/80 C10G11/05

    摘要: 本发明公开了一种生物质与废塑料协同热解制备富芳烃生物油的方法,采用锌、铝共改性的微孔‑介孔复合分子筛催化剂,利用双金属复合分子筛催化剂可以有效提高热解油中的芳香烃占比、减少含氧化合物的产量。该方法的提出,可有效提高生物油品质,控制含氧化合物占比在10%以下,使生物油中芳烃含量大量增加,有效促进共热解工艺的工业化进程。通过原位催化热裂解的方法,定向调控热解油的产物分布,实现有机固废的资源化利用促进生物质和废塑料定向热解制备富芳香烃生物油,可以将有机固废(农林废弃物、塑料废弃物)资源化利用的同时提高生物油的品质,助推生物质热解液化技术的工业化应用。

    一种利用植物染残渣炭化耦合印染废水活化制备多孔活性炭的方法

    公开(公告)号:CN116514121A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310637087.2

    申请日:2023-05-31

    申请人: 常州大学

    摘要: 本发明属于有机固废高价值化利用技术领域,具体涉及一种利用植物染残渣炭化耦合印染废水活化制备多孔活性炭的方法。本发明将植物染废渣进行炭化,利用炭化后的废渣基生物炭吸附印染废水中的有机污染物,同时借助印染废水的强碱性对废渣基生物炭进行化学活化,再进行两次高温活化,得到多孔活性炭。本发明的制备方法简便,能够有效脱除印染废水中的有机污染物,节约了大量活化剂,同时制备得到的多孔活性炭的比表面积得到了提升。

    生物质液体燃料土地利用变化对环境影响研究方法及系统

    公开(公告)号:CN115602259B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202211184867.8

    申请日:2022-09-27

    申请人: 常州大学

    摘要: 本发明公开了生物质液体燃料土地利用变化对环境影响研究方法及系统包括,根据各年农作物信息,获取农作物的种植面积、农产品产量、土地利用变化以及土地利用变化类型四类信息数据;根据所述四类信息数据,计算出各年份单位面积农用地年吸碳量、制氧量以及土壤碳汇与农业碳汇的关系;利用计算结果,建立间接土地使用变化的生命周期分析模型框架;结合统计数据分析法与所述生命周期分析模型框架分析出物质燃料间接土地利用变化对环境的影响最终建立适合中国国情的生物质基航空燃料原料阶段土地使用变化影响生命周期数据库和评价体系,为生物质航空燃料的可持续发展提供技术支撑。