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公开(公告)号:CN114380663B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202111592417.8
申请日:2021-12-23
申请人: 中国科学院广州能源研究所 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
IPC分类号: C07C31/125 , C07C29/48
摘要: 本发明公开了一种聚烯烃塑料废弃物热转化定向制备高碳醇的方法。该方法,包括如下步骤:将经过预处理后得到的聚烯烃塑料废弃物颗粒首先经螺旋输送器输送至氢解反应器内,贵金属负载催化剂作为氢解催化剂,聚烯烃经催化作用解聚为C8~C40的长链烷烃,自氢解反应器流出的C8~C40的长链烷烃输送至羟基化反应器,羟基化反应器内以大/介孔钛硅分子筛为羟基化催化剂,H2O2为氧化剂,长链烷烃发生羟基化反应,获得高碳醇及酸和醛类产物;反应结束后,产物经分离提纯后获得目标产物高碳醇。本发明获取的产物经分离提纯步骤即可制取高纯度的高碳醇化学品,较之燃油制备需进行二次加工而言,该路线具有工艺步骤少、经济效益高的优势,更加具有工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN114251668B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202111460001.0
申请日:2021-12-02
申请人: 中国科学院广州能源研究所 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
摘要: 本发明公开了一种废印刷电路板高温热解气化综合回收方法及装置,先预热然后750‑1000℃高温使废印刷电路板有机树脂组分快速转化为气态小分子产物迅速脱离金属和玻纤部分,有机小分子进一步循环供热,经高温焚烧后降低有害成分含量,焚烧后烟气经净化排放,实现废印刷电路板全组分回收利用,实现全自动连续化运行,工艺流程易于放大,具有资源利用效率高、环境友好的特点,避免液态燃油分离和回收利用问题,进一步降低残炭量,不失为一种高效清洁的热处理方式,解决了现有技术液态产物难利用、脱溴效果欠佳、固态产物残碳含量高致热解残渣资源化处理难度增加的问题。
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公开(公告)号:CN114653729B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202111549094.4
申请日:2021-12-17
申请人: 中国科学院广州能源研究所 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
摘要: 本发明公开了一种退役风机叶片真空热解处理回收方法,包括:(1)叶片预处理:将退役风机叶片进行破碎处理后,加入热解催化剂混合均匀;然后通入高温处理后的燃烧烟气作预热处理;(2)真空热解:对预处理后的退役风机叶片在真空负压状态下进行催化热解处理,得到热解气、热解油和热解渣;(3)将热解渣经涡电流分选分离得到金属,再经风力分选分离得到热解碳、纤维材料和热解残渣;(4)将步骤(1)中产生的燃烧烟气进行冷却脱氮,(5)对冷却脱氮后的燃烧烟气进行除尘除溴。本发明能高效处理退役风机叶片并回收其中的纤维材料和金属等资源。
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公开(公告)号:CN114316906A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111478524.8
申请日:2021-12-06
申请人: 中国科学院广州能源研究所 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
IPC分类号: C09K5/04
摘要: 本发明公开了一种长链烃及长链烃基聚合物新型相变体系。该长链烃及长链烃基聚合物新型相变体系,由相变材料和相构建剂组成,所述的相变材料为长链烃基聚合物或长链烃,相构建剂为氮气、惰性气体或沸点低于90℃的液体,所述的相变材料的体积占相变体系的体积的1/50~1/7,所述的相变体系的原始升温速率>10℃/min,相变体系内的初始压力为0.5~4MPa。本发明提出的长链烃及长链烃基聚合物新型相变体系基于高压氛围和较高温度区间的液‑液相变实现剧烈的自放热效应,上述效应的发现对长链分子相变研究具有重要意义,并且在诸多领域具备潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN114024052A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111262589.9
申请日:2021-10-28
申请人: 中国科学院广州能源研究所 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
IPC分类号: H01M10/54
摘要: 本发明公开了一种基于热处理的废旧锂电池无害化回收处理方法,包括以下步骤:(1)废旧锂电池经过放电、拆解后得到外壳、隔膜、电解液、正极材料及负极材料;(2)将得到的外壳和隔膜进行除杂处理,除杂后的外壳与隔膜进行回收再利用;(3)将得到的电解液进行热处理,实现残渣和尾气的无害化排放;将得到的正极材料和负极材料进行混合并破碎,破碎后的样品进行热处理,实现尾气的无害化排放,残渣中正负极粉、铜、铝的回收。本发明在电池有效拆解的基础上,实现可回收组分外壳与隔膜的最大回收力度,有毒有害的电解液的无害化处理与排放,正负极材料的回收,工艺方法操作简单,工艺流程短,易于工业化推广。
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公开(公告)号:CN112647091A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011450070.9
申请日:2020-12-09
申请人: 中国科学院广州能源研究所 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
IPC分类号: C25B11/091 , C25B1/04
摘要: 本发明公开了一种N/P/Ca原位掺杂生物炭及其在电分解水析氢中的应用。一种N/P/Ca原位掺杂生物炭,由如下步骤制备得到:(1)以动物骨头为原料,首先剔除动物骨头中存在的肉质部分,然后去离子水清洗干净,于烘箱中干燥后得到的固体备用;(2)步骤(1)所得的固体粉碎至粒径为0.5cm的粉末,将粉末700℃~900℃热解1~3h,得固体产物,所述的固体产物粉碎至100~150目得到N/P/Ca原位掺杂生物炭。本发明将动物骨头高温热解制备出N/P/Ca原位掺杂生物炭作为电分解水析氢反应的催化剂,同时提供了一种动物骨头类生物质材料化和资源化的有效途径。
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公开(公告)号:CN114656985A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202111549092.5
申请日:2021-12-17
申请人: 中国科学院广州能源研究所 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
IPC分类号: C10B53/00 , C10G1/02 , C10G1/00 , C10B57/06 , C10B57/10 , B01D53/78 , B01D53/56 , B01D53/68 , B01D53/75 , F23J15/06 , F23J15/02 , F23J15/04
摘要: 本发明公开了一种退役风机叶片高温氮气热解处理回收方法,包括:(1)叶片预处理:将退役风机叶片进行破碎处理后,加入热解催化剂混合均匀;(2)氮气加热:在高温条件下加热氮气得到高温氮气;(3)对预处理后的退役风机叶片在高温氮气氛围中进行高温热解,得到热解气、热解油和热解渣;(4)将热解渣经涡电流分选分离得到金属,再经风力分选分离得到热解碳、纤维材料和热解残渣;(5)将步骤(2)、(3)中产生的燃烧烟气进行冷却脱氮,(6)对冷却脱氮后的燃烧烟气进行除尘除溴。本发明能高效处理退役风机叶片并回收其中的纤维材料和金属等资源。
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公开(公告)号:CN114634653A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202111549070.9
申请日:2021-12-17
申请人: 中国科学院广州能源研究所 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
摘要: 本发明公开了一种退役风机叶片定向解聚回收方法,该方法包括:(1)叶片预处理:将退役风机叶片进行破碎、干燥处理;(2)催化解聚:将预处理后的退役风机叶片送入解聚装置,然后加入具有催化氧化性质的降解液与催化剂,在常压下进行油浴加热,在80‑120℃下经解聚处理9~12h后,分离得到纤维材料与降解残液;(3)降膜回收:将步骤(2)得到的降解残液送入降膜蒸发器进行降解液的回收,同时得到残液沉降;(4)树脂回收:将步骤(3)得到的残液沉降进行离心分离获得离心固体与废液,将所得离心固体经干燥后得到降解树脂。本发明能高效处理退役风机叶片并回收其中的纤维材料和树脂等资源。
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公开(公告)号:CN112625719B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202011608137.7
申请日:2020-12-30
申请人: 中国科学院广州能源研究所 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州) , 北京工业大学
IPC分类号: C02F11/10
摘要: 本发明公开了一种含油污泥连续多级热解回收油品的系统和方法,涉及固体废弃物资源化利用领域,包括:进料设备、多级热解炉、传动设备和排渣设备,其中,含油污泥从上述进料设备进入到所述多级热解炉,所述多级热解炉包括炉膛,所述炉膛包括干燥层、一级热解层、二级热解层和冷却层且所述干燥层、所述一级热解层和所述二级热解层分别设置有排气口,所述传动设备用于驱使所述含油污泥在所述多级热解炉中逐层下降传递并在所述炉膛内热解形成热解气和残渣,其中,所述热解气经过所述排气口排出,所述残渣经过所述冷却层的冷却后排出。本发明实现含油污泥的减量化、资源化和无害化处理,具有显著的经济效应和环境效益。
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公开(公告)号:CN114251668A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111460001.0
申请日:2021-12-02
申请人: 中国科学院广州能源研究所 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
摘要: 本发明公开了一种废印刷电路板高温热解气化综合回收方法及装置,先预热然后750‑1000℃高温使废印刷电路板有机树脂组分快速转化为气态小分子产物迅速脱离金属和玻纤部分,有机小分子进一步循环供热,经高温焚烧后降低有害成分含量,焚烧后烟气经净化排放,实现废印刷电路板全组分回收利用,实现全自动连续化运行,工艺流程易于放大,具有资源利用效率高、环境友好的特点,避免液态燃油分离和回收利用问题,进一步降低残炭量,不失为一种高效清洁的热处理方式,解决了现有技术液态产物难利用、脱溴效果欠佳、固态产物残碳含量高致热解残渣资源化处理难度增加的问题。
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