一种微波诱导载氧体释热化学链气化方法

    公开(公告)号:CN120025853A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202510216023.4

    申请日:2025-02-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种微波诱导载氧体释热化学链气化方法,由化学链气化装置实施,气化装置包括微波燃料反应器、空气反应器、热解反应器和炭颗粒分离器;气化方法为,热解反应器内实现生物质燃料的干燥与热解,获得的粗制热解气送至微波燃料反应器实现二次气化重整;微波燃料反应器内实现生物质焦炭在水蒸气和载氧体晶格氧作用下的化学链气化与重整获得合成气;通过以载氧体为主的微波吸收剂的作用,完成快速储放热,实现微波燃料反应器的快速加热及热量独立自给;空气反应器内实现还原载氧体的氧化再生。本发明将微波加热同化学链气化耦合,解决传统化学链气化中微波燃料反应器因难以热量独立,导致系统面临运行中难以保证气化效率和产气品质的难题。

    一种适用于流化床甲烷化的高效双金属催化剂制备方法

    公开(公告)号:CN116159562A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211608529.2

    申请日:2022-12-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及甲烷化催化反应技术领域,特别是涉及一种适用于流化床甲烷化的高效双金属催化剂制备方法。本发明以铁矿石作为催化剂载体,其内含的金属Fe为第一活性组分,金属Mg为结构稳定性助剂,额外添加金属Ni提高催化剂的活性。将焙烧后的铁矿石催化剂载体与硝酸镍溶液共同浸渍,搅拌,烘干,煅烧,还原。最终形成以Fe为第一活性组分,以Ni为第二活性组分,以Mg为助剂的新型催化剂。这种新型催化剂在催化效率、生产成本和活性保持方面都表现良好,有望实现廉价高效的目标。

    一种防结焦不粘复合涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN111040480B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201911346124.4

    申请日:2019-12-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种防结焦不粘复合涂层及其制备方法,该防结焦不粘复合涂层由40‑50%的SiO2,3‑20%的Al2O3,3‑6%的ZnO,3‑6%的CaO,20‑45%的BaO,0.7‑2%的Co2O3,1‑1.5%的MnO2组成,其制备方法为:根据组分配比制备基料熔块;将基料熔块破碎研磨并加入Cr2O3改性剂微粉、粘土、研磨助剂和消泡剂进行改性,制备出防结焦不粘复合涂层混合液;最后将涂层混合液放入电阻炉进行固化干燥得到防结焦不粘复合涂层。本发明抑制焦炉上升管内荒煤气的结焦腐蚀现象,同时涂层换热热阻较小,提高了焦炉上升管荒煤气显热回收效率,解决了现有焦炉上升管普遍存在结焦腐蚀的问题。

    耦合多级逆流载氧的固体燃料化学链燃烧分离CO2方法

    公开(公告)号:CN107270282A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710549174.7

    申请日:2017-07-06

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E20/346 F23C10/10 F23C10/18 F23C2900/06041

    Abstract: 本发明是一种耦合多级逆流载氧的固体燃料化学链燃烧分离CO2方法,在多级塔式逆流移动床空气反应器(3)中,一级惯性分离器(2)分离下来的失氧载氧体颗粒(C)从上部进入反应器发生载氧反应,再生后从反应器下部离开。空气(E)从管式进风器(6)入口进入,通过水平圆管下侧面均匀分布的小孔(7)进入空气反应器(3)内部,空气(E)绕流过水平圆管向上运动,与向下运动的载氧体颗粒(C)形成逆流接触,发生氧化还原反应。反应后的贫氧空气(F)进入防堵塞喷嘴(5),接着从管式排风器(4)出口离开。载氧体颗粒(C)在自上而下平稳流动的过程中,是在各级管式排风器(4)和管式进风器(6)之间发生均匀载氧反应,从而实现失氧载氧体(C)的高效再生。

    一种煤加压高密度循环流化床化学链燃烧分离CO2方法

    公开(公告)号:CN102183014A

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201110057559.4

    申请日:2011-03-10

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E20/346

    Abstract: 一种煤加压高密度循环流化床化学链燃烧分离CO2的方法,煤颗粒和气化剂在加压高密度循环流化床燃料反应器1内发生气化反应,气化产物与返回燃料反应器的载氧体发生燃烧反应,生成CO2和H2O;反应产生的烟气携带失氧载氧体和含碳煤灰,进入一级旋风分离器2进行分离,分离下来的失氧载氧体在错流移动床空气反应器5内与横向通过的空气相互接触反应获得再生,通过一级返料器8返回燃料反应器继续参与燃烧反应;一级旋风分离器2分离出烟气进一步进入二级旋风分离器10分离,二次分离出的固体颗粒经二级返料器13返回燃料反应器1继续参与燃烧反应,分离出的气体经冷凝剔除H2O后获得高纯度的CO2。

    一种高炉协同处置固废的三维全流程仿真模拟方法

    公开(公告)号:CN117473893A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311438047.1

    申请日:2023-11-01

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高炉协同处置固废的三维全流程仿真模拟方法,该方法通过CFD计算流体力学,模拟计算炼铁高炉在模拟协同处置多源城市固废过程中炉内整体的气固两相流动情况,燃烧反应情况和污染物扩散情况,得到高炉内速度、温度和组分的分布情况;根据所得到的高炉几何及运行参数,进行不同工况,不同固废掺烧比例,不同时刻的模拟仿真计算,从而建立整体的协同处置固废数据库,实现对不同处置场景可行性和处置效果的精准预测。本发明实现在工业实践中对协同处置固废的窑炉温度场、速度场、浓度场的准确预测,为实际应用提供预测和指导,避免温度波动或污染物排放超标,提高处置效率。

    一种固体废弃物两段式制备甲烷气的方法

    公开(公告)号:CN113477190B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202110666308.X

    申请日:2021-06-16

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种固体废弃物两段式制备甲烷气的方法,包括:步骤10)在一级甲烷化区域中,将水蒸气从底部通入,将固体废弃物和改性钙基矿石催化剂从侧边通入,在水蒸气的作用下,固体废弃物和改性钙基矿石催化剂混合向上,并和水蒸气发生直接甲烷化反应,获得粗制甲烷气;步骤20)将粗制甲烷气从一级甲烷化区域顶部排出后,进入到二级甲烷化区域,氢气均匀进入二级甲烷化区域,并对粗制甲烷气氢碳比进行预调制;利用催化甲烷化催化剂对甲烷气进行催化甲烷化反应,催化甲烷化催化剂在氢气和粗制甲烷气的流化作用下,获得高品质甲烷气。该方法可以实现燃料利用率高、甲烷品质高、催化成本低的效果。

    一种生活垃圾气化原位双效固硫剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113368679B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202110645516.1

    申请日:2021-06-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种生活垃圾气化原位双效固硫剂及其制备方法,固硫剂包括活性组分和载体,所述活性组分为锌铝复合氧化物,所述载体为氧化铜矿石;所述锌铝复合氧化物中,氧化锌占所述固硫剂的质量百分比为20‑35%,氧化铝占所述固硫剂质量百分比为3‑10%。所述氧化铜矿石中氧化铜质量百分比为0.80‑2.20%。本发明固硫剂具有双效功能,可同时吸附H2S和SO2,可与生活垃圾在气化炉内共混进行原位固硫,有利于简化固废处理工艺流程降低系统能耗。本发明的固硫剂具有层状结构,热稳定性良好,共沉淀制备方法使得固硫剂具有较高的比表面积。

    一种生活垃圾气化原位双效固硫剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113368679A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110645516.1

    申请日:2021-06-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种生活垃圾气化原位双效固硫剂及其制备方法,固硫剂包括活性组分和载体,所述活性组分为锌铝复合氧化物,所述载体为氧化铜矿石;所述锌铝复合氧化物中,氧化锌占所述固硫剂的质量百分比为20‑35%,氧化铝占所述固硫剂质量百分比为3‑10%。所述氧化铜矿石中氧化铜质量百分比为0.80‑2.20%。本发明固硫剂具有双效功能,可同时吸附H2S和SO2,可与生活垃圾在气化炉内共混进行原位固硫,有利于简化固废处理工艺流程降低系统能耗。本发明的固硫剂具有层状结构,热稳定性良好,共沉淀制备方法使得固硫剂具有较高的比表面积。

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