一种脱硫废水干燥装置及方法

    公开(公告)号:CN110697823B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN201911062569.X

    申请日:2019-11-03

    IPC分类号: C02F1/16 C02F1/12 C02F103/18

    摘要: 本发明涉及一种脱硫废水干燥装置,包括高温烟气入口烟道、外侧烟道挡板门、内侧烟道挡板门、外侧烟道、内侧烟道、径向旋流叶片、废水给料口、雾化盘、干燥塔和轴向旋流叶片;所述高温烟气入口烟道与外侧烟道和内侧烟道相连通,外侧烟道与外侧烟道挡板门相连,内侧烟道与内侧烟道挡板门相连;所述外侧烟道内部设有旋向和角度相同的径向旋流叶片,所述内侧烟道内部设有旋向和角度相同的轴向旋流叶片;所述废水给料口与废水雾化盘相连;所述雾化盘出口在干燥塔上部;同时还公开了脱硫废水干燥方法。本发明装置结构合理、集成度高、废水干燥充分、降低了腐蚀隐患,具有投资成本低、处理量宽、调节灵活、运行稳定、不需添加任何化学药品等优势。

    再生催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115282993B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211186838.5

    申请日:2022-09-28

    摘要: 本发明涉及再生催化剂及其制备方法和应用,属于CO2捕集技术领域。本发明提供了一种制备杂多酸@介孔TiO2复合材料的方法,基于溶胶凝胶‑溶剂法和原位组装一步法,先将模板剂、溶剂和钛盐混合,得到介孔TiO2前驱体悬浊液,然后将介孔TiO2前驱体悬浊液与至少两种含氧酸盐混合后进行酸化处理,得到含有杂多酸纳米晶的凝胶,再将凝胶进行溶剂热晶化处理,得到晶化产物,最后将晶化产物进行焙烧,得到杂多酸@介孔TiO2复合材料。以该复合材料作CO2再生催化剂能够同时提供CO2解吸反应所需要的L酸位和B酸位,降低CO2解吸反应所需的温度,进而降低CO2脱附过程所需的热负荷,解决CO2捕集过程高能耗的问题。

    一种自冷却二氧化碳储能系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115111878A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210715640.5

    申请日:2022-06-22

    IPC分类号: F25J1/02 F01K25/10

    摘要: 本发明提供一种自冷却二氧化碳储能系统,包括:储冷罐和储热罐,适于分别储存冷换热介质和热换热介质;过冷管路,密封连通所述储冷罐和所述储热罐,所述过冷管路适于导流所述冷换热介质;至少一个第一换热器,设置在所述储能管路和所述过冷管路之间。通过第一换热器对二氧化碳压缩过程中释放的大量热量进行换热,降低液化过程中二氧化碳的温度,储能管路包括:液化管路,与所述储液罐连通;制冷管路,与所述储气罐连通,第三换热器设置在所述液化管路和所述制冷管路之间。通过第三换热器,制冷管路与液化管路中的二氧化碳进行换热,使得液化管路中的二氧化碳彻底液化,系统不需要占用过大空间,结构简单。

    一种具有强制型旋风分离装置的脱硫吸收塔

    公开(公告)号:CN113018991A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110333682.8

    申请日:2021-03-29

    IPC分类号: B01D45/14 B01D45/18

    摘要: 本发明公开了一种具有强制型旋风分离装置的脱硫吸收塔,吸收塔的塔筒内喷淋层的上方具有旋风分离室,所述旋风分离室具有若干旋风分离器,所述旋风分离器内具有旋风轮,所述旋风轮通过传动机构和传动电机传动连接;所述传动机构包括传动齿条、正向传动飞轮、反向传动飞轮和传动轴,所述正向传动飞轮和反向传动飞轮安装在传动轴上,所述正向传动飞轮和反向传动飞轮均与传动齿条啮合。在吸收塔喷淋层上方设置强制旋风分离装置,用于去除脱硫湿烟气中携带的水及石膏,强制旋风分离装置分为上下两个部分,上部分为密封传动仓,下部分为旋风分离器,既提升了分离的主动性,又保证了稳定性。

    一种真空相变废水浓缩及烟气余热回收系统

    公开(公告)号:CN110642444A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201911034390.3

    申请日:2019-10-28

    摘要: 本发明提供一种真空相变废水浓缩及烟气余热回收系统,烟气通过省煤器后与第一换热介质进行换热,闪蒸罐利用梯度真空实现了多级闪蒸,有利于脱硫废水的浓缩;同时多级闪蒸可以形成不同温度的蒸汽,进入换热组件后与第二换热介质进行梯级换热,提高了换热效果;省煤器的设置使烟气余热用以提高废水温度,废水闪蒸后所回收烟气余热随蒸汽带出,第二换热介质回收蒸汽所含热量,最终使热量回至低加系统,在几乎未损失烟气余热的情况下,实现了热能梯级利用,解决了常规路线利用消耗高品质热能的弊端,并降低了机组能耗。通过以上方式即实现了废水浓缩,同时又解决了燃煤电厂或其他行业烟气余热回收问题,具有很好的社会和经济影响。