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公开(公告)号:CN114110579B
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202111271392.1
申请日:2021-10-29
Applicant: 光大环保技术研究院(南京)有限公司 , 光大环境科技(中国)有限公司 , 光大环保技术研究院(深圳)有限公司
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公开(公告)号:CN116525020A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310275904.4
申请日:2023-03-21
Applicant: 光大环境科技(中国)有限公司 , 光大环保技术研究院(深圳)有限公司 , 光大环保技术研究院(南京)有限公司
IPC: G16C20/30
Abstract: 本发明公开了一种生物质上吸式固定床气化炉合成气产物分布预测方法,包括以下步骤:S1、将生物质进行元素分析和工业分析,得到生物质的主要组成成分包括纤维素、半纤维素、木质素和可溶性提取物;S2、根据能量守恒获得床层的温度分布,所述床层包括热解段、还原段和氧化段;S3、根据炉型设计参数,生物质质量流率、床层高度、床层半径,气化剂类型及流量,确定计算边界条件;S4、根据生物质的主要组成成分以及获得的床层温度分布,在确定的计算边界条件下,计算得到不同阶段的产物浓度分布。本发明预测方法,可根据物料的元素及工业分析、当量空气比及炉体尺寸信息预测产物组成,速度快且具有一定的准确率,给炉体设计带来较大的便利。
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公开(公告)号:CN113587119B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202110869733.9
申请日:2021-07-30
Applicant: 光大环保技术研究院(深圳)有限公司 , 光大环境科技(中国)有限公司 , 光大环保技术研究院(南京)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种等离子灰渣熔融系统及其自动控制方法,该系统包括:等离子炉;信号检测单元,用于检测熔渣深度、熔池温度和电弧电流信号;入料控制单元,用于调节对应入料口的入料量;逻辑运算单元,用于计算最佳电弧弧长、最佳输出功率和最佳电弧电压,进而计算最佳整流输出电压和最佳整流输出电流;电极位置控制单元,用于调节电极位置;整流控制单元,用于控制整流电源输出最佳整流输出电压和最佳整流输出电流;信号检测单元分别与等离子炉、入料控制单元和逻辑运算单元电连接;逻辑运算单元分别与电极位置控制单元和整流控制单元电连接。本发明有效解决了传统熔渣电极和供电控制系统输入功率不匹配、控制精度低、熔池均匀性差等问题。
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公开(公告)号:CN114484469A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210197192.4
申请日:2022-03-02
Applicant: 光大环保技术研究院(深圳)有限公司 , 光大环境科技(中国)有限公司 , 光大环保技术研究院(南京)有限公司
Abstract: 本发明提供一种危废灰渣等离子熔融炉的余热回收利用系统,包括等离子熔融炉、高温熔盐相变蓄热器、第一熔盐换热器、二燃室和第二熔盐换热器;所述高温熔盐相变蓄热器的热流体入口与所述等离子熔融炉的出渣口连接,高温熔盐相变蓄热器的热流体出口与所述第一熔盐换热器的换热管组入口连接;所述二燃室的烟气入口与所述等离子熔融炉的烟气出口连接,所述二燃室的烟气出口与所述第二熔盐换热器的换热管组入口连接。对烟气及熔融渣的余热进行分别回收,并进行统筹利用,提升余热回收利用率,有效的降低系统的运行成本。
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公开(公告)号:CN113457418A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110777205.0
申请日:2021-07-09
Applicant: 光大环保技术研究院(深圳)有限公司 , 光大环境科技(中国)有限公司 , 光大环保技术研究院(南京)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种废弃物焚烧烟气超低排放耦合飞灰处理的装置和方法,属于烟气净化和飞灰处理技术领域。其布袋除尘器的烟气入口连接烟气发生装置的烟气出口,烟气出口连接GGH换热器的烟气入口;飞灰水洗固液分离装置的飞灰入口连接布袋除尘器的飞灰出口,洗涤液入口连接水洗塔的洗涤液出口,飞灰出口连接飞灰干燥装置的飞灰入口,含盐浓水出口连接至含盐浓水净化调质分盐装置;烟气经GGH换热器的烟气出口依次通过水洗塔、碱洗塔循环至GGH换热器,再依次经过SGH加热器、脱硝反应器和烟囱后排放;碱洗塔的洗涤液出口连接至含盐浓水净化调质分盐装置。本发明能够深度耦合烟气超低排放工艺和飞灰三化处理工艺,实现资源化利用,降低设备投资和运行成本。
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公开(公告)号:CN113118181A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110394124.2
申请日:2021-04-13
Applicant: 光大环保技术研究院(深圳)有限公司 , 光大环境科技(中国)有限公司 , 光大环保技术研究院(南京)有限公司 , 光大环保技术装备(常州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种危险废物焚烧灰渣协同制备玻璃体及脱碳的方法,具体步骤如下:测定危废底渣中残碳含量,若残碳含量≥1%,向底渣中配加CaCO3;检测危废底渣的化学成分,根据危废底渣中氧化钙与氧化硅和氧化铝之和的比值,并将底渣分为三类;不同种类底渣与底渣、底渣与飞灰之间的协同配料,且保证氧化钙与氧化硅和氧化铝之和的比值在0.3‑0.75范围内;将混合料加入等离子炉内熔融并保温后,将熔渣经排渣口流出,水淬冷却后得玻璃体。通过对底渣的复配,实现不同废料协同制备玻璃体,实现“以废治废,协同处置”,降低处理成本;同时使用碳酸钙作为脱碳剂脱除底渣中碳含量,降低玻璃体内残碳量。
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公开(公告)号:CN108956362B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201810481729.3
申请日:2018-05-18
Applicant: 光大环保技术研究院(深圳)有限公司 , 光大环保技术研究院(南京)有限公司 , 光大环境科技(中国)有限公司
IPC: G01N5/04 , G01N23/223 , G01N30/00 , G01N33/00
Abstract: 本发明提供一种飞灰等离子熔融气相产物的预测方法,所述方法包括:提供飞灰样品;分别检测所述飞灰样品中各组分的百分含量,所述各组分包括水分、有机元素、氯元素和金属元素;根据所述飞灰样品中各组分与飞灰等离子熔融气相产物中各组分之间的元素守恒来计算所述飞灰等离子熔融气相产物中各组分的百分含量。根据本发明的飞灰等离子熔融气相产物的预测方法根据飞灰的基本组成来预测飞灰等离子熔融的气相产物,避免进行大量的实验,并且将预测方法标准化和程序化。
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公开(公告)号:CN114636157B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202210191196.1
申请日:2022-03-01
Applicant: 光大环保技术研究院(深圳)有限公司 , 光大环境科技(中国)有限公司 , 光大环保技术研究院(南京)有限公司
Abstract: 本发明公开一种危废焚烧灰渣等离子熔融预处理系统及方法,包括飞灰预处理系统、底渣预处理系统、混料设备、多点布料设备和等离子炉,飞灰预处理系统包括飞灰料仓、研磨机、暂存仓和造粒机,底渣预处理系统包括底渣料仓、干燥机、除铁设备和破碎机,飞灰料仓中的飞灰经研磨机进入暂存仓,再经造粒机进入混料设备,底渣料仓中的底渣依次经过干燥机、除铁设备和破碎机进入混料设备,混料设备中的混合料经多点布料设备,进入等离子炉。本发明采用干法研磨降低了二次飞灰中的重金属含量,使更多重金属被玻璃体固化;氧化钙的加入降低了飞灰的含水量,提高了造粒后飞灰颗粒的硬度;多点布料形式,减少了单炉次熔融时长,使得成型玻璃体更均匀。
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公开(公告)号:CN115975663A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310040566.6
申请日:2023-01-12
Applicant: 光大环境科技(中国)有限公司 , 光大环保技术研究院(深圳)有限公司 , 光大环保技术研究院(南京)有限公司
Abstract: 本发明属于油气冷凝分离及余热回收利用技术领域,尤其是一种油气冷凝分离及余热回收利用系统及工作方法,包括第一级冷凝器、第二级冷凝器、第三级冷凝器、第一水箱、第二水箱、重油储罐、轻油储罐,第一级冷凝器与第一水箱形成冷却水循环,第二水箱、第三级冷凝器、第二级冷凝器、第一水箱形成冷却水循环,第一级冷凝器连接重油储罐,第二级冷凝器和第三级冷凝器连接轻油储罐。本发明中,第一级冷凝器的冷却介质采用85~95℃的热水,保证第一级冷凝器油气出口温度在140~150℃,第二三级冷凝器的冷却介质采用常温冷水。通过选用不同的冷却介质,保证第一级冷凝器中只有重油冷凝下来,实现重油和轻油的分离,还可充分利用高温油管道的余热,对外供热水。
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公开(公告)号:CN115851319A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211390137.3
申请日:2022-11-08
Applicant: 光大环境科技(中国)有限公司 , 光大环保技术研究院(深圳)有限公司 , 光大环保技术研究院(南京)有限公司
Abstract: 本发明的一种改进的上吸式生物质气化装置,包括炉体外壁、进料管、炉内挡板、固体收集水槽、进气管、炉篦;炉体外壁顶部中心开设有安装孔,顶部设有合成可燃气出口;进料管插置于安装孔;固体收集水槽安装于炉体外壁下部;进气管贯穿固体收集水槽设置,一端安装有炉篦,另一端连通外界;进料管位于炉体外壁内的端部为斜面,斜面外围设有炉内挡板,炉内挡板为优弧结构,沿斜面的平面布置,形成床层合成气出口。本发明对传统上吸式生物质气化炉进行改进,以解决传统上吸式气化炉焦油含量高的问题,同时可有效提高出口合成气中的氢气和一氧化碳比例,改善合成气品质。
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