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公开(公告)号:CN111001292B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201911199416.X
申请日:2019-11-29
Applicant: 上海理工大学
Inventor: 刘敦禹 , 刘壮 , 金晶 , 熊志波 , 王秋麟 , 程潜 , 林黎明 , 李伟 , 冯亮 , 倪明国 , 蔡雨阳 , 许开龙 , 何军飞 , 于志浩 , 林丰 , 李承绪 , 黄小妞 , 赵健 , 沈翰 , 郑良倩 , 曲小珂
Abstract: 本发明提供了一种煤化学链燃烧脱汞装置,包括:燃料反应器;燃料反应器U相阀,与燃料反应器连接;空气反应器,与燃料反应器U相阀连接;空气旋风分离器,与空气反应器连接;烟气旋风分离器,与燃料反应器连接;空气反应器U相阀,同时与空气旋风分离器、烟气旋风分离器以及燃料反应器连接;冷凝器,与烟气旋风分离器连接;SCR脱硝器,与冷凝器连接;烟气除尘器,与SCR脱硝器连接;湿法烟气脱硫器,与烟气除尘器连接;以及CO2捕集器,与湿法烟气脱硫器连接。本发明还提供了一种基于煤化学链燃烧脱汞装置的脱汞方法来对燃烧产生的烟气进行脱汞。
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公开(公告)号:CN108525486B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201810341122.5
申请日:2018-04-17
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明提供一种高效快速脱除富氧燃烧烟气中SO2和NO的装置,用于烟气的脱硫脱硝,其特征在于:包括冷却塔,用于烟气的降温;压缩机,用于降温后烟气的压缩;高压鼓泡吸收塔,用于烟气的脱硫脱硝,通过高压鼓泡吸收塔内活性炭与双氧水溶液的混合物对烟气脱硫脱硝,包括节流阀,挡板,双氧水溶液和活性炭的混合物,泄压阀,第一法兰闸阀,第二法兰闸阀;二氧化碳加压冷却装置,用于将脱硫脱硝后的烟气进一步加压冷却液化。本发明还提供了制备活性炭的方法,可根据烟气中硫氧化物、氮氧化物的含量,制备不同的活性炭,每种活性炭搭配特定的双氧水溶液,使用制得的活性炭和双氧水溶液的混合物对烟气进行脱硫脱硝。
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公开(公告)号:CN110551553A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910595007.5
申请日:2019-07-03
Applicant: 上海理工大学
Inventor: 于志浩 , 金晶 , 张瑞璞 , 刘敦禹 , 熊志波 , 王秋麟 , 朱以周 , 刘中毅 , 杭伊煊 , 杨浩然 , 候封校 , 郑良倩 , 赵健 , 林丰 , 李承绪 , 屈小珂 , 何军飞 , 王思敏 , 倪明国 , 刘壮 , 黄小妞 , 沈瀚
Abstract: 本发明提出一种减少准东煤燃烧结渣的添加剂及方法,准东煤结渣主要来自于碱金属在高温下的熔融、挥发、凝结、沾污,本发明是一种减少准东煤燃烧过程中结渣的方法,添加剂成分为磷酸镁、蛭石与珍珠岩矿石,镁元素能够在高温下参与反应形成高熔点的镁盐构成准东煤灰的骨架,磷元素在高温下能够与碱金属反应生成高熔点的盐,从而起到固定碱金属元素的作用,珍珠岩矿石拥有良好的热膨胀性,在800℃高温下可达10~20的热膨胀系数,在炉膛中形成疏松多孔的结构,极大的提高比表面积,有效吸附碱金属挥发形成的蒸气,大幅度减少结渣,降低准东煤燃烧过程中对受热面的结渣影响,同时有效固定硫元素,减轻了对环境的污染,适合工业推广以及使用。
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公开(公告)号:CN109490180A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811209112.2
申请日:2018-10-17
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明提出一种生物质能源及检测生物质能源对过热器腐蚀度的方法,本发明将生物质材料与媒材料进行混合燃烧,一方面达到稀释碱金属及氯元素含量的目的,减轻积灰、结渣及腐烛问题,另一方面,可以通过生物质与煤之间的相互作用,改善燃烧状况,提高燃烧效率,保证锅炉的安全经济稳定运行。本发明使用生物质和煤为原料进行掺烧,通过不同掺混比来探究降低过热器腐蚀的程度,另外本发明通过提供一种检测方法来检测生物质能源对过热器腐蚀度,从而保证锅炉的安全经济稳定运行。
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公开(公告)号:CN109097077A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811220237.5
申请日:2018-10-19
Applicant: 上海理工大学
Inventor: 金晶 , 张瑞璞 , 赵冰 , 刘敦禹 , 熊志波 , 王秋麟 , 朱以周 , 李伟 , 刘中毅 , 杭伊煊 , 周健健 , 冯亮 , 宁星 , 李振壮 , 杨浩然 , 翟中媛 , 李焕龙 , 涂艳武 , 候封校
Abstract: 本发明提供了一种减少生物质催化热解中CO产量的方法,用于减少生物质在作为燃料被催化热解时CO的产量,其特征在于,包括如下步骤:步骤S1,将生物质原料进行粉碎处理成生物质粉末;步骤S2,将生物质粉末进行干燥处理;步骤S3,将金属粉末添加剂按照质量百分比为10%~15%的掺混比加入生物质粉末中,从而得到混合物;步骤S4,将混合物放入反应容器中;步骤S5,向反应容器通入保护气体从而置换反应容器内的空气;步骤S6,待保护气体达到稳定后,将反应容器的温度在保护气体的气氛条件下升高至700℃~900℃并且持续恒温加热30min~45min,从而对混合物进行催化热解。
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公开(公告)号:CN108507188A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810204218.7
申请日:2018-03-13
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明公开一种基于太阳能集成富氧燃烧与化学链燃烧的热电联产系统及其工作方法,该系统是将太阳能热化学过程和燃料动力循环的有机耦合,实现太阳能的阶梯利用,一方面还原后的载氧体将太阳能转化为化学能储存在载氧体蓄热器中,为化学链燃烧提供必要的热能,一方面利用光照下微藻光合作用吸收CO2释放O2的特点,为富氧燃烧提供纯净的O2,为空气反应器提供二次风。此外,通过将富氧燃烧系统与化学链燃烧系统进行互补整合,实现了燃料的合理高效利用,同时利用富氧燃烧与化学链燃烧产生的纯净的CO2推动透平来发电供热,既解决了因捕集分离CO2而造成的高能耗高成本问题,又能有效利用CO2烟气余热。
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公开(公告)号:CN107384454A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710727417.1
申请日:2017-08-23
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 一种生物质催化热解方法,包含以下步骤:步骤一,将生物质粉碎,于75℃-105℃中干燥1-2小时;步骤二,将经步骤一中干燥后的生物质与磷酸盐按1:1比例混合均匀,得到第一混合物;步骤三,将CaO进行粉碎处理;步骤四,将步骤二中获得的第一混合物与步骤三中得到的粉碎后的CaO按质量比为1:10-10:1的比例混合均匀,得到第二混合物;步骤五,将步骤四中获得的第二混合物放入反应器中,通入氩气作为保护气,按5~40℃/min的升温速率升温至预定温度600℃~1000℃,保持恒温加热0~45min。
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公开(公告)号:CN120054999A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510226493.9
申请日:2025-02-27
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明提出了一种基于原位焦耳热的飞灰二噁英快速催化分解方法和装置,属于飞灰处理技术领域。本发明基于原位焦耳热的飞灰二噁英快速催化分解方法是将Ni/NHPC催化剂与飞灰的混合物料在密闭环境下通入电流进行原位焦耳热处理,处理结束后冷却,实现飞灰二噁英的催化分解,该处理过程在基于原位焦耳热的飞灰二噁英快速催化分解的装置中进行。经本发明基于原位焦耳热的飞灰二噁英快速催化分解的装置处置后的飞灰,绝大部分毒害性物质被固封于密封腔体内,其气相污染物浓度极低,达到趋零排放的标准,无需额外配备烟气净化装置,大幅优化了飞灰处理的整体工艺布局,降低了系统的复杂性与运行成本。
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公开(公告)号:CN110142161B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN201910462419.1
申请日:2019-05-30
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明涉及一种液态芳香烃化合物连续雾化及稳定发生装置及方法,该装置中高精度注射泵通过微量注射器连接预热管,且微量注射器与预热管之间通过渐缩喷嘴垂直连接,微量注射器针头处于渐缩喷嘴最小截面处,渐缩喷嘴和预热管进气端分别连接惰性气体载体,预热管出气端连接反应系统。首先通过微量注射泵将微量的液态芳香烃匀速注入温度高于液态芳香烃沸点的预热管中,再利用惰性气体载体,沿着微量注射器针头方向携带针头处芳香烃化合物的微小液滴,通过渐缩喷嘴喷入预热管中,使芳香烃化合物液滴充分破碎雾化;雾化后的芳香烃化合物在预热管中完全气化,预热管在另一股惰性气体载体的携带作用下,连续稳定产生含有一定浓度的芳香烃气流供后续反应系统使用。
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公开(公告)号:CN110142161A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910462419.1
申请日:2019-05-30
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明涉及一种液态芳香烃化合物连续雾化及稳定发生装置及方法,该装置中高精度注射泵通过微量注射器连接预热管,且微量注射器与预热管之间通过渐缩喷嘴垂直连接,微量注射器针头处于渐缩喷嘴最小截面处,渐缩喷嘴和预热管进气端分别连接惰性气体载体,预热管出气端连接反应系统。首先通过微量注射泵将微量的液态芳香烃匀速注入温度高于液态芳香烃沸点的预热管中,再利用惰性气体载体,沿着微量注射器针头方向携带针头处芳香烃化合物的微小液滴,通过渐缩喷嘴喷入预热管中,使芳香烃化合物液滴充分破碎雾化;雾化后的芳香烃化合物在预热管中完全气化,预热管在另一股惰性气体载体的携带作用下,连续稳定产生含有一定浓度的芳香烃气流供后续反应系统使用。
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