一种生物质绿氢还原铁负碳冶炼的装置及方法

    公开(公告)号:CN118127257A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410088445.3

    申请日:2024-01-22

    IPC分类号: C21B13/02 F27D17/00

    摘要: 本发明涉及一种生物质绿氢还原铁负碳冶炼的装置及方法,装置包括:氢气竖炉、生物质气化反应器、高温除尘净化器和气体处理部件。本发明由于采取以上工艺方案,其具有以下优点:通过生物质气化制氢用于氢气竖炉直接炼铁,结合利用二氧化碳吸附捕集与化学链燃烧工艺,不仅可以实现整个氢气竖炉直接炼铁工艺负碳排放,而且生物质气化可以直接利用氢气竖炉的尾气,极大地降低氢气竖炉直接炼铁工艺的能耗;相较于传统燃烧方法,通过化学链燃烧后的燃烧反应器尾气经过冷凝后即可实现二氧化碳的捕集;氢气竖炉产生的尾气可直接用于生物质气化,可最大限度利用氢气竖炉尾气中的H2O蒸汽与余热;该工艺流程理论上可实现二氧化碳的完全捕集。

    冷轧工艺氮氢保护气尾气中氢的纯化及回收方法及系统

    公开(公告)号:CN115403010B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202210922216.8

    申请日:2022-08-02

    IPC分类号: C01B3/56 C01B21/04 C21D1/74

    摘要: 本发明涉及一种冷轧工艺氮氢保护气尾气中氢的纯化及回收方法及系统,属于冷轧工艺保护气回收技术领域,能够实现低浓度H2的纯化及回收,避免能源的浪费;该方法内容包括:使氮氢保护气尾气与铁基载氧体球团矿进行还原反应,生成还原态球团矿和水蒸气,并将包括氮气在内的气态物排出;输入高温水蒸气,使其与所述还原态球团矿进行氧化反应,生成所述铁基载氧体球团矿和氢气;对氧化反应后得到的气态物进行冷却和气水分离,得到液态水和纯氢气。本发明提供的技术方案适用于冷轧工艺氮氢保护气尾气中氢的纯化及回收的过程中。

    一种稠油气汽多元流体发生系统及方法

    公开(公告)号:CN114963687A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210436897.7

    申请日:2022-04-19

    摘要: 本发明提供一种稠油气汽多元流体发生系统及方法,属于稠油开采技术领域。该系统包括空气管路、燃气管路、燃烧器和喷淋管路,空气管路包括依次连接的低温液化装置、增压泵一、换热器一;燃气管路包括依次连接的增压泵二、换热器三;燃烧器包括依次连接的烧嘴、燃烧室和喷淋室;喷淋管路包括依次连接的增压泵三、燃烧室的内置换热器和喷淋室的内置喷头。该系统采用低温液化装置将空气液化,采用液体泵将液空和液态燃气升压后汽化,产生生产所需压力的高压气体进行燃烧并由此得到高压烟气。该系统避免了采用高压压缩机进行空气和燃气的压缩,大幅降低高压烟气发生过程的成本,具有显著的经济效益。

    梯级利用船舶余热进行水热碳化的粪污快速资源化装置

    公开(公告)号:CN113548781A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110895000.2

    申请日:2021-08-03

    IPC分类号: C02F11/10 C10B53/00

    摘要: 本发明提供一种梯级利用船舶余热进行水热碳化的粪污快速资源化装置,属于船舶粪污资源化技术领域。该装置包括进料单元、水热碳化单元、余热梯级利用单元和水热产物收集单元,进料单元、水热碳化单元、余热梯级利用单元和水热产物收集单元依次相接,进料单元中的截污挂篮板能够调节粪污中粪便与尿液的配比,有效契合船舶颠簸的航行条件。本装置通过将粪便进行水热碳化反应,得到高热值水热炭和液体,具有装置小型化、占地面积小、自动化程度高、适应航行情况、处理效率高等优点;其制备的水热炭可作为优质燃料、生物炭肥等;其制备的液体可作液态肥,也可作为船舶生活污水处理装置反硝化补充碳源。

    基于响应峰分析的等间采样实验监测数据一阶微分算法

    公开(公告)号:CN112836166A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110055021.3

    申请日:2021-01-15

    IPC分类号: G06F17/13 G06F17/16

    摘要: 本发明公开了一种基于响应峰分析的等间采样实验监测数据一阶微分算法,包括:计算产生包含响应峰信息的直接一阶数值微分结果;确定响应峰的信息;计算相邻响应峰间距并解算一阶微分估计值;根据有限灵敏度监测仿真原理检验算法的解算效果。本发明能够在监测设备灵敏度低、最小可识别变化量并非足够小、有限差分法已出现不定频不定幅尖峰特征的失效情况下,获得更贴近真实情况的一阶微分解算结果;当获得原始采集数据的监测灵敏度足够高时,本发明算法能获得与有限差分法一致的解算结果,具有向下兼容性;当设备监测灵敏度低至使有限差分法的解算结果明显失效时,本发明算法依然能与真实情况保持较好的贴合效果,具有稳定性和进步性。

    一种降低空分装置上塔压力和系统能耗的方法

    公开(公告)号:CN110108090B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201910347093.8

    申请日:2019-04-26

    IPC分类号: F25J3/04

    摘要: 本发明提供一种降低空分装置上塔压力和系统能耗的方法,属于空分技术领域。该方法在常规空分装置上增设污氮引风机、氮气引风机和冷冻机,污氮引风机设置在上塔抽出污氮管路,氮气引风机设置在出上塔塔顶氮气管路,在污氮管路和冷冻水管路上设置冷冻机。该方法进一步降低空气压缩机出口压力,减少空气压缩机的能耗,实现空分系统的节能。通过引风设备协助出上塔压力损失最高气体(主要是污氮)的后续管路中压力损失,实现上塔、下塔以及空气压缩机出口压力的降低,并改善空分装置的精馏条件,降低空分系统能耗。

    一种燃气锅炉与分布式谷电锅炉联合供热系统及方法

    公开(公告)号:CN105605651A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201510994491.0

    申请日:2015-12-25

    IPC分类号: F24D12/02 F24D19/10

    摘要: 本发明提供一种燃气锅炉与分布式谷电锅炉联合供热系统及方法,能够降低用电集中度,减轻变电站和供电线路的增容压力。所述系统包括:第一循环泵、若干个燃气锅炉串联或并联连接的燃气锅炉供热子系统、第一控制器、若干个分布式谷电锅炉串联或并联连接的分布式谷电锅炉供热子系统及第二控制器;其中,所述分布式谷电锅炉指用低谷电作为能源的电锅炉,所述分布式谷电锅炉分散放置在各供热区域或各供热建筑的设备间;所述第一控制器,用于控制所述燃气锅炉在白天非低谷电时段或全天进行供热;所述第二控制器,用于控制所述分布式谷电锅炉在夜间低谷电时段代替所述燃气锅炉进行供热或辅助所述燃气锅炉进行供热。本发明适用于供热技术领域。

    一种用于局部调温的空气调节器

    公开(公告)号:CN103245021A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201310178450.5

    申请日:2013-05-15

    IPC分类号: F24F5/00 F24F13/02

    摘要: 本发明涉及一种用于局部调温的空气调节器,包括导流风扇、风道主体、导冷块、铝制水箱、半导体制冷片、固定装置和电源。在风道的进口处安置导流风扇;在风道内,从上到下依次布置多块半导体制冷片,半导体制冷片前方紧贴导冷块;风道外部后方即半导体制冷片的后方,紧贴铝制水箱。散热水箱内壁加肋片,大大增加了水箱壁面与水的接触面积,散热效果增强;风道结构的特殊设计,促进空气的对流循环,增加导冷块的换热效果,提高了制冷效率,同时满足了用户热舒适度的需求;利用半导体制冷片完成局部空间内的调温,与目前公知的空调器调节整个房间区域的调温相比,有着显著的节能效果。

    一种具有余热回收的内燃机驱动热泵流化床干燥装置

    公开(公告)号:CN100392335C

    公开(公告)日:2008-06-04

    申请号:CN200510012258.4

    申请日:2005-07-26

    IPC分类号: F26B3/08 F26B23/00

    CPC分类号: Y02P70/40 Y02P70/405

    摘要: 本发明提供了一种具有余热回收的内燃机驱动热泵流化床干燥装置,属于流化床干燥技术领域。热泵冷凝器(8)、热泵膨胀阀(9)、热泵蒸发器(14)和热泵压缩机(10)依次相连,构成热泵系统。循环风机(5)出口与流化床干燥室3底部的循环空气(A)入口相连,冷却风机(4)出口与流化床干燥室(3)底部的冷却空气入口相连,排气控制装置(2)的入口与流化床干燥室(3)顶部的排气口相连,除尘器(1)的入口与流化床干燥室(3)顶部的循环空气(A)出口相连,除尘器(1)的出口与热泵冷凝器(8)的入口相连,新风补充口(7)位于除尘器(1)和热泵冷凝器(8)之间的风管。上述优点在于:提高了干燥效率、降低了运营干燥成本。

    利用流化床技术常压连续合成氮化硅粉末的方法

    公开(公告)号:CN100351170C

    公开(公告)日:2007-11-28

    申请号:CN200510126334.4

    申请日:2005-12-07

    摘要: 本发明提供了一种利用流化床技术常压连续合成氮化硅粉末的方法,属于超细氮化硅粉末的制备技术领域。采用在常温下以高纯氮气为载气,将硅粉或者硅粉和氮化硅的混合物快速流化并夹带离开快速流化床,粉末和氮气组成的气-固两相流进入高温氮化炉的高温区,以稀相气力输送的方式连续通过高温氮化炉,从而在高温常压下发生燃烧合成反应,最后在出口利用换热器冷却后,再经袋式捕集器收集,得到氮化硅粉末。合成产物是氮化硅粉末,主晶相可以为非晶、α相、β相或其混合物。本发明具有生产效率高、设备简单、操作方便、成本低等优点,解决了现有方法不能连续、规模直接生产氮化硅粉末的问题,可实现连续大规模生产。