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公开(公告)号:CN109210531B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN201811220792.8
申请日:2018-10-19
申请人: 宁夏神耀科技有限责任公司
摘要: 本发明提供了一种加压气化炉用液态燃料高效组合燃烧器,属于煤气化领域。本发明的组合燃烧器由同轴设置的内侧的点火燃烧器和外侧的主燃烧器组装而成。点火燃烧器由内向外分别为中空的在线检测系统通道、开工点火LPG燃料气通道、开工点火氧气通道、冷却水进出水通道和惰性气体保护通道;主燃烧器由内向外分别为内侧主氧气通道、液体燃料通道、外侧主氧气通道、冷却水进出水通道。本发明的组合燃烧器气化效率高,且具备在线检测功能,在点火燃烧器和主燃烧器向火端的冷却水通道中设置强化传热翅片,在主燃烧器的各物料通道中设置了高效的导流结构,并在液体燃料通道中设置了专用防磨层,使气化火焰稳定、燃烧器使用寿命长,气化炉可平稳长周期运行。
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公开(公告)号:CN113074364A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110372558.2
申请日:2021-04-07
申请人: 宁夏神耀科技有限责任公司
发明人: 匡建平 , 赖竟飞 , 陈毅烈 , 田中民 , 袁红年 , 郭伟 , 张镓铄 , 杨加义 , 杨建荣 , 姚强 , 焦洪桥 , 罗春桃 , 张亚宁 , 马钊 , 刘宏林 , 汪志雄 , 庄忠华
摘要: 本申请涉及一种粉煤锅炉掺烧气化细渣的处理系统及方法,包括给料干化装置和粉煤锅炉装置。含水70‑99%的气化细渣进入给料干化装置后,深度脱水至含水8‑25%的细渣滤饼,回收了大量水资源,细渣滤饼的收到基热值显著提高,除去大部分水分后的细渣滤饼呈现出发达的孔隙结构,细渣滤饼和燃料煤混燃呈现显著的促进协同效应,气化细渣的燃烧特性得到显著改善。含水8‑25%的细渣滤饼进入粉煤锅炉装置,利用细渣滤饼中的残炭燃料,产生高温高压蒸汽,燃烧产生的白灰可直接用作保温材料及建筑、道路材料、土壤改性等。通过对气化细渣进行干化和掺烧处理,节水、节能、增效,解决了气化细渣固废处理难度大及环境污染严重等问题。
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公开(公告)号:CN110563168A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910860073.0
申请日:2019-09-11
申请人: 宁夏神耀科技有限责任公司
IPC分类号: C02F5/14
摘要: 本申请技术方案提供的一种阻垢分散剂及其制备方法,阻垢分散剂采用马来酸酐、水、磺酸类单体、羧酸类聚合单体、磷酸盐和引发剂几种原料,通过聚合反应制备而成,与其他方法不同的是,本申请中提供的方法,通过选用马来酸酐、磺酸类单体、羧酸类聚合单体、磷酸盐进行共聚,通过控制单体添加方式和添加量,调控引发剂的添加方式和添加量,稳定聚合过程,制备四元共聚物阻垢分散剂,所制得的阻垢分散剂分子结构中含羧酸基团、磺酸基团和膦酸基团,具有较强的阻垢分散性能和耐温性,将其应用于煤气化黑灰水处理,可以有效减缓系统结垢与沉积,延长设备运行时间。
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公开(公告)号:CN110305696A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910699425.9
申请日:2019-07-31
申请人: 宁夏神耀科技有限责任公司
摘要: 本发明气化工艺系统和方法属于能源化工中的气化技术领域;所要解决的技术问题为:提供一种科学有效的气化工艺系统和方法,达到物料、设备和能源的高效利用,实现气化系统效能的最大化,降低装置运行成本,实现气化装置的良好运行;采用的技术方案为:气化工艺系统,包括根据工艺要求进行合理的布局和组合连接的燃烧单元、降温单元、分离单元、净化单元、处理单元、循环单元、回收单元,所述燃烧单元内设置有燃烧室及连通燃烧室的气化原料入口和气化剂入口,燃烧单元入口连接提供原料的原料单元,所述降温单元内设置有降温装置,所述净化单元内设置有净化装置,净化单元出口连接储存成品的产品单元;本发明尤其适用于煤气化领域。
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公开(公告)号:CN116753745A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310926737.5
申请日:2023-07-26
申请人: 宁夏神耀科技有限责任公司
IPC分类号: F28B1/02 , B02C17/02 , B02C17/18 , B02C17/22 , F28B9/04 , F28B9/08 , F28D7/16 , F28F9/24 , F28F17/00
摘要: 本发明的实施例提供了一种换热设备及煤粉生产系统,涉及化工设备领域。通过对管式管热器的结构进行改进,在第一折流挡板、第二折流挡板基础上设置上层隔板和下层隔板,利用上层隔板可以更大程度收集冷却过程中产生的凝液,所产的凝液从上层隔板上的排液孔排出至下层隔板上,从液体汇集区上的底部液体出口排出,防止冷却过程中凝液不及时排出所产生的阻力降,冷却后的气体从顶部气体出口排出。通过优化后的换热设备可以有效分离煤粉生产设备所产生的含水惰性气,以便后续将惰性气和水进行回收利用,降低装置整体的水单耗和惰性气单耗,解决气化装置用水紧缺难题。
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公开(公告)号:CN113930261A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111297715.4
申请日:2021-11-04
申请人: 宁夏神耀科技有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种产一氧化碳的气化炉设备及方法,属于煤化工技术领域。该气化炉设备包括具有燃烧室的气化炉;沿燃烧室的轴向,燃烧室由下至上分别设有用于喷入煤粉及氧气和蒸汽的煤粉加压烧嘴、用于喷入二氧化碳的二氧化碳喷嘴以及用于喷入无挥发份碳基原料的无挥发份碳基烧嘴。该设备单位体积生产能力高、能耗低,对应地,采用上述气化炉设备生产一氧化碳可彻底解决在气化炉内以CO2作为反应物生产CO的难题,同时解决了生物质炭及无挥发份碳基原料在气流床气化炉上气化难题。
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公开(公告)号:CN113930260A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111270686.2
申请日:2021-10-29
申请人: 宁夏神耀科技有限责任公司
IPC分类号: C10J3/48
摘要: 本发明公开了一种合成气生产装置及合成气生产方法,涉及煤化工技术领域。合成气生产装置包括气化炉、废锅、激冷室和洗涤室,通过将气化炉、废锅和洗涤室集成一体化设备,在气化炉输出的反应产物中主要含有合成气,在下游调节合成气氢碳比装置输出二氧化碳,在废锅中与顶部进入的二氧化碳接触换热得到高温二氧化碳,高温二氧化碳在废锅中与碳基原料接触反应生成一氧化碳,废锅输出的产物经激冷室冷却后去除粗渣后进入洗涤室,从洗涤室输出合成气产品;本发明提供的一体化装置可以彻底解决了二氧化碳作为反应物生产一氧化碳的难题,同时解决了生物质碳及碳基原料在气流床气化炉上气化的难题,同时副产高压饱和蒸汽,大大降低整体综合能耗。
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公开(公告)号:CN113355136A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110709410.3
申请日:2021-06-25
申请人: 宁夏神耀科技有限责任公司 , 浙江大学
IPC分类号: C10J3/50
摘要: 本申请提供了一种蒸汽作为携带流及反应物的喷嘴系统及物料输送方法,涉及煤化工技术领域。该系统包括物料输送管、蒸汽输送管、加热管和混合管;蒸汽输送管的至少部分管段套设于物料输送管内,加热管套设于套设有蒸汽输送管的物料输送管的管段外。物料输送管的出口端与混合管的入口端连通,蒸汽输送管的出口端穿过物料输送管并伸入混合管内。该系统在气化煤粉输送过程中不存在输送载气切换的问题。蒸汽可提供大量氢原子,促进水煤气反应发生,提高合成气中的氢气组分和有效气含量,降低或直接省去了变换工序的能耗,提高气化效率。该系统可使蒸汽与物料在混合接触时温度一致,避免蒸汽凝结和物料结块堵塞,保证了后续蒸汽与物料的连续稳定输送。
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公开(公告)号:CN109179699A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811091116.5
申请日:2018-09-19
申请人: 宁夏神耀科技有限责任公司
发明人: 姚敏 , 匡建平 , 马乐波 , 刘水刚 , 罗春桃 , 张镓铄 , 郭中山 , 李刚健 , 乃国星 , 金政伟 , 黄斌 , 杨建荣 , 夏支文 , 白云波 , 陈毅烈 , 赵建宁 , 赵立军 , 赵元琪 , 周峰
IPC分类号: C02F5/14
摘要: 本发明提供了一种煤气化系统的组合式阻垢分散剂及其应用方法,属于水处理技术领域。本发明的组合式阻垢分散剂以有机多元膦酸和羧酸类物质为基础,将羧酸类原料进行共聚或均聚后,形成聚羧酸型多元聚合物,该聚合物再与有机多元膦酸进行混合复配形成阻垢分散剂Ⅰ;阻垢分散剂Ⅰ再与聚醚类原料进行复配形成阻垢分散剂Ⅱ。在应用方法上,本发明的阻垢分散剂Ⅰ在煤气化水循环系统的非气体洗涤区添加,阻垢分散剂Ⅱ在气体洗涤区添加。本发明的组合式阻垢分散剂具有良好的化学稳定性,不易水解和降解,分工段添加的应用工艺使其在较高温度和压力下不仅不失活,还能起到协调促进作用,且用量少,可广泛应用于煤气化等工业水处理。
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公开(公告)号:CN110107889B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN201910401954.6
申请日:2019-05-15
申请人: 宁夏神耀科技有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种烟气双路循环以及燃烧区分割的低氮燃烧器系统,属于煤化工领域。本发明的低氮燃烧器系统包括进料部和燃烧部,所述进料部从外到内依次包括同轴设置的外筒体、内强旋燃料喷枪、外风筒、外弱旋燃料喷枪、内风筒、中心燃料喷枪。本发明的燃烧器系统能实现一部分烟气回流与空气混合,降低空气中氧气浓度,另一部分烟气通过强旋流形成中心高温烟气回流区,烟气和火焰的混合均匀,使得炉膛热交换更加高效,既保证燃烧区充分燃烧又达到降低燃烧区火焰温度、抑制燃烧区氮氧化物生成的目的;形成的多个火焰分割区提高了燃烧效率,减少局部高温火焰,达到低负荷稳定燃烧,从而大大降低了氮氧化物的生成。
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