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公开(公告)号:CN118049651A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202211443381.1
申请日:2022-11-17
IPC分类号: F23G5/00 , F23G5/44 , F23G5/46 , F23G5/033 , F23L7/00 , F23L15/04 , F22B31/08 , F22B33/18 , F01D15/10 , F01K11/02
摘要: 本发明涉及一种垃圾富氧焚烧系统,包括炉膛、烟道、一次风机、二次风机和制氧机,所述炉膛的底端设有排渣口和一次风室,所述炉膛具有进料口和排烟口,所述进料口位于所述一次风室的上方,所述炉膛设有二次风进口,所述二次风进口位于所述进料口的上方;所述烟道与所述排烟口连通;所述一次风机的出口连通所述一次风室,所述一次风机的进口与所述烟道连通;所述二次风机的出口与所述二次风进口连通;所述制氧机的出口与所述一次风机和所述二次风机中每一者的进口连通。本发明的垃圾富氧焚烧系统能够使垃圾燃烧充分,无需混烧煤,节约了成本,降低了CO、NOx、SO2与二噁英等污染物生成率,实现了燃烧过程中污染物排放的减量化。
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公开(公告)号:CN113983476A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111409734.1
申请日:2021-11-20
IPC分类号: F23G7/00 , F23G5/033 , F23G5/04 , F23G5/30 , F23G5/44 , F23G5/46 , F23J15/02 , F23L15/00 , C02F11/13
摘要: 一种双床污泥干化焚烧系统及焚烧方法。现有技术污泥干化装置采用回转窑、移动床,其传热系数低,干燥生产能力有限。本发明组成包括:湿污泥仓(1),湿污泥仓底部与柱塞泵(2)连接,柱塞泵与气流床(3)连接,气流床顶部与分离器(7)连接,气流床内柱塞泵下部安装有篦子(12),篦子上方两侧分别安装有破碎机(4),气流床底部安装有流化床(16),流化床下方具有风室(5),风室上部安装有风帽(13),并在其底部安装有排渣口(17),风室通过引风机(8)与锅炉(9)连接,分离器顶部连接至除尘器(14)前端,分离器底部连接干污泥仓(11),干污泥仓连接给料机(6),给料机与锅炉连通。本发明用于双床污泥干化焚烧系统。
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公开(公告)号:CN115845862A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211519599.0
申请日:2022-11-30
申请人: 北京华能长江环保科技研究院有限公司
摘要: 本发明提供改性海泡石负载还原氧化石墨烯和Cu‑Eu的复合催化剂及其制备方法,该复合催化剂包括改性海泡石和负载在改性海泡石上的rGO、Cu和Eu;其中,所述改性海泡石是利用Na2CO3对海泡石进行钠化改性后制备得到。本发明所制得的复合催化剂可以在较低温度下(30~90℃)高效消除高浓度甲醛(500~3000ppm),具有良好的催化消除效果,且同时具有较高的稳定性能;此外,该复合催化剂制备工艺简单,易操作,成本低廉。
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公开(公告)号:CN115845862B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202211519599.0
申请日:2022-11-30
申请人: 北京华能长江环保科技研究院有限公司
摘要: 本发明提供改性海泡石负载还原氧化石墨烯和Cu‑Eu的复合催化剂及其制备方法,该复合催化剂包括改性海泡石和负载在改性海泡石上的rGO、Cu和Eu;其中,所述改性海泡石是利用Na2CO3对海泡石进行钠化改性后制备得到。本发明所制得的复合催化剂可以在较低温度下(30~90℃)高效消除高浓度甲醛(500~3000ppm),具有良好的催化消除效果,且同时具有较高的稳定性能;此外,该复合催化剂制备工艺简单,易操作,成本低廉。
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公开(公告)号:CN116078128A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211520241.X
申请日:2022-11-30
申请人: 北京华能长江环保科技研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种阴燃烟气处理方法和系统以及固废处理系统,所述阴燃烟气处理系统包括:脱硫装置、脱硝装置和烟气压缩装置,所述脱硫装置包括第一烟气进口和第一烟气出口,所述第一烟气进口适于通入阴燃烟气,从而对所述阴燃烟气进行脱硫处理;所述脱硝装置包括第二烟气进口和第二烟气出口,所述第二烟气进口与所述第一烟气出口连通,以便所述阴燃烟气通入所述脱硝装置内,从而对所述阴燃烟气进行脱硝处理;所述烟气压缩装置包括第三烟气进口、可燃气体出口和液体出口,所述第三烟气进口与所述第二烟气出口连通。本发明的阴燃烟气处理系统具有节能环保的优点。
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公开(公告)号:CN117431110A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311384800.3
申请日:2023-10-24
申请人: 华能四平风力发电有限公司 , 北京华能长江环保科技研究院有限公司 , 华能陕西子长发电有限公司
IPC分类号: C10M169/00 , F03D80/70 , C10M175/00 , C10M177/00 , C10N30/18 , C10N50/10 , C10N40/04 , C10N30/06 , C10N30/02
摘要: 本发明公开了一种润滑脂及其制备方法和应用,所述润滑脂的制备方法,包括如下步骤:S1,将废弃齿轮油依次进行沉降、粗滤、离心、蒸馏和精滤;S2,将精滤后的废弃齿轮油与基础油和添加剂混合后,加入稠化剂进行稠化处理,获得所述润滑脂。本发明通过利用废弃齿轮油制备润滑脂产品,不仅可以减少废弃齿轮油对环境的危害,同时还可以实现废弃齿轮油的回收再利用,降低润滑脂的生产成本,具有较高的环境价值和经济效益,且该方法工艺简单,易操作,易于规模化生产应用;且制得的润滑脂具有较好的综合性能。
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公开(公告)号:CN117387086A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311165656.4
申请日:2023-09-11
申请人: 北京华能长江环保科技研究院有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明属于含油污泥资源化处理技术领域,公开了一种含油污泥阴燃耦合热解油回收工艺和设备,该方法是将阴燃与低温热解耦合联用,利用含油污泥自维持阴燃产生的热量通过热传导作为另一部分含油污泥进行低温热解的热源,从而通过低温热解获得热解油;其中,用于阴燃处理的含油污泥,其含水率大于等于60%、且含油率为10%~30%,热值较低;用于低温热解处理的含油污泥,其含水率小于等于30%、且含油率大于等于40%,热值较高。本发明通过对工艺的作用机制进行改进,将含油污泥阴燃与低温热解复合处置,将含油污泥转化成热解油,在提高含油污泥处置速率的同时,降低含油污泥热解处置系统能耗,同时实现含油污泥的无害化和资源化处置。
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公开(公告)号:CN117927950A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410164423.0
申请日:2024-02-05
申请人: 华能烟台八角热电有限公司 , 北京华能长江环保科技研究院有限公司
摘要: 本发明涉及固废燃烧技术领域,具体涉及一种换热装置及焚烧系统,所述换热装置,包括换热组件,换热组件包括换热本体,换热本体具有进口部和出口部,进口部和出口部在换热本体的长度方向上间隔布置,出口部包括第一出口和第二出口,第一出口和第二出口在换热本体的高度方向上间隔布置,进口部用于向换热本体内通入固废和底渣,固废和底渣进行热交换以加热固废,第一出口用于排出换热后的固废,第二出口用于排出换热后的底渣,本发明提出了一种换热装置,可以降低固废的燃烧成本,提高能源的利用率。
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公开(公告)号:CN117163957A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311035347.5
申请日:2023-08-17
申请人: 北京华能长江环保科技研究院有限公司 , 华中科技大学
IPC分类号: C01B32/348 , C01B32/324 , B01J27/24 , B01J37/10 , B01D53/86 , B01D53/52 , B01D53/34
摘要: 本发明属于活性炭制备领域,公开了一种富氮水解液强化水热掺氮制备活性炭及其室温脱硫应用,制备方法包括以下步骤:(1)将高含水率富氮有机固废与液态水混合,进行热水解反应得到富氮水解液;(2)将富氮水解液与高含水率有机固废混合后进行水热反应,得到含氮水热焦;(3)对含氮水热焦进行活化处理得到氮掺杂活性炭。本发明通过使用高含水率富氮有机固废为原料,先通过热水解反应得到富氮水解液,再利用富氮水解液与其他高含水率有机固废进行水热反应得到含氮水热焦,最后活化处理,不仅可实现固体废弃物无害化、减量化和资源化,还解决了目前碳基催化剂制备成本高的问题,该方法可制备高比表面积的碳基催化剂,实用价值高。
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公开(公告)号:CN115949950A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211510635.7
申请日:2022-11-29
申请人: 北京华能长江环保科技研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种有机固废阴燃处理系统及方法,所述有机固废阴燃处理系统包括:阴燃炉、供气组件、冷凝装置、烟气处理组件、烟气压缩装置和液态二氧化碳储罐,阴燃炉具有进料端和卸料端,阴燃炉包括底炉部、外炉部和顶炉部,底炉部和外炉部均设有进气口,顶炉部设有排烟口,供气组件与多个进气口相连,排烟口与冷凝装置相连,冷凝装置与烟气处理组件相连,烟气处理组件与烟气压缩装置相连,烟气压缩装置与阴燃炉和液态二氧化碳储罐相连。通过调节阴燃炉的进气流量,实现对有机固废燃烧程度的控制,使有机固废充分燃烧。并且,将阴燃尾气中可燃性气体重新通入阴燃炉中,有效利用了尾气中的热值,提高了固体废弃物的阴燃处理效率及系统稳定性。
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