一种煤气化渣回收利用系统及方法

    公开(公告)号:CN112899035A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110046778.6

    申请日:2021-01-14

    IPC分类号: C10J3/72 C10J3/66 C10L5/48

    摘要: 本发明公开一种煤气化渣回收利用系统及方法,属于煤化工废渣处理领域。针对现有废渣处理难度大和成本高的问题,本发明提供一种煤气化渣回收利用系统,包括依次连接的干燥单元、输送单元、反应单元和预热单元;预热单元包括空气进口、空气出口和烟气出口,空气出口与输送单元连接,烟气出口和干燥单元连接。本发明对气化渣燃烧产生的高温烟气进行回收,使得高温烟气与常温空气换热,再将降温后的烟气与加热后的空气分别输送至不同的单元对气化渣进行不同程度的热处理,使得气化废渣在燃烧过程中无需掺混其他原料介质,可实现固废自身稳定反应,极大的节约了能耗。本发明的煤气化渣回收利用方法操作简便,运行稳定,成本低,节约资源,经济效应好。

    一种污泥煤粉的循环流化床气化方法

    公开(公告)号:CN113583715A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110842800.8

    申请日:2021-07-26

    摘要: 本发明公开了一种污泥煤粉的循环流化床气化方法,涉及气化处理技术领域。本发明的一种污泥煤粉的循环流化床气化方法,首先将经过初级压滤后的脱水污泥在低温干化机内与干燥热空气进行低温直接换热形成干污泥,析出的水蒸气与热空气形成的湿热空气通入冷凝器内与循环冷却水进行间接换热;然后将干燥后的干污泥送至循环流化床气化装置,与粉煤在高温条件进行气化反应;再将产生的气化煤气通入预热器,随后通入余热锅炉产生蒸汽;经冷凝器内排出的干燥冷空气在加热器内与加热的除盐水进行间接换热。低温干化过程不依赖外部热源,从而提高了能量利用效率;采用低温干化工艺,相比高温干化过程不产生臭气,载气循环利用不产生二次污染。

    一种双补偿换热器及其换热方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111879154A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010894399.8

    申请日:2020-08-31

    摘要: 本发明公开了一种双补偿换热器及其换热方法,属于换热器领域。针对现有换热器在对高温气体换热时易发生磨损,工作不稳定的问题,本发明提供一种双补偿换热器,它包括壳体,壳体上设置有烟气入口、烟气出口和补偿器I,壳体的一侧设置有冷流体入口,另一侧设置有冷流体出口,所述壳体内部设置有若干个换热管,换热管的一端与冷却装置连接,冷却装置设置在壳体内部靠近烟气入口的一端,换热管的另一端通过补偿器II与连接板连接,所述连接板设置在壳体内部靠近烟气出口的一端。本发明通补偿器的设置避免壳体和换热管因受热发生膨胀导致损坏,同时高温烟气进入到换热管内,冷却装置对换热管进行冷却,使得换热器在超600℃的高温气体下能够稳定工作。

    一种煤气发生炉混合布风系统及工作方法

    公开(公告)号:CN110628463A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201911030540.3

    申请日:2019-10-28

    发明人: 朱晨军 潘峰 汪鎏

    IPC分类号: C10J3/00

    摘要: 本发明公开了一种煤气发生炉混合布风系统及工作方法,属于煤气化技术领域。针对现有技术中煤气发生炉碳转化率低、飞灰难以循环利用的问题,本发明提供了一种煤气发生炉的混合布风系统,它包括发生炉本体内的底部从上到下依次设置的低温反应区和高温熔渣区,低温反应区和高温熔渣区之间设置有缓和区,缓和区包括蒸汽进口,蒸汽进口与蒸汽分布板连接,蒸汽分布板上设置有若干个蒸汽喷口,高温熔渣区包括与蒸汽分布板连接的返灰管和设置在返灰管外部的空气进气管。通过将飞灰进行循环利用大幅度提高碳转化率;且本发明所述的一种煤气发生炉混合布风系统的工作方法操作简便,成本较低。

    一种煤气化系统及气化工艺
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109777521A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910216416.X

    申请日:2019-03-21

    摘要: 本发明公开了一种煤气化系统及气化工艺,属于煤气制造领域。该系统包括气化炉、除尘装置和飞灰烧嘴,所述除尘装置的进气端与气化炉的煤气出口连通,所述飞灰烧嘴包括气化剂通道、蒸汽通道和煤粉通道;所述气化剂通道的进口端连接气源,所述蒸汽通道的进口端连接蒸汽装置,所述煤粉通道的进口端连接除尘装置的排料口;所述气化剂通道、蒸汽通道和煤粉通道的出口端连通飞灰烧嘴的预混区,预混区连接气化炉的返料口。而该工艺采用上述煤气化系统进行制气,能够将煤气化反应中的飞灰收集起来,并在返回气化炉前与反应介质充分混合,极大地提高了飞灰返回气化炉后的反应效率,避免产生结焦情况。

    一种高热值燃气制气系统及其制气方法

    公开(公告)号:CN109504442A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811518933.4

    申请日:2018-10-30

    IPC分类号: C10J3/20 C10J3/72 C10B53/02

    摘要: 本发明公开了一种高热值燃气制气系统及其制气方法,属于燃气制造领域。本发明的制气系统包括具有上部热解区和下部煤气化反应区的生物质反应炉,热解区内布置有热解反应管,热解反应管的进料端接生物质料仓,出气端通过管道将热解气排出并与煤气混合。本发明的制气系统使煤与生物质原料分开进行反应,并通过生物质热解气与煤气混合而得到较高热值的燃气,反应后的生物质渣可以方便地进行收集,经济效益高,制气效果好。本发明的制气方法采用上述制气系统,生物质原料和煤可以在分开的情况下同时进行制气,制气效率高,且煤气化反应时的热量可以作为生物质热解时的热源,整体能量利用率高。

    一种负极材料碳化用系统及碳化工艺

    公开(公告)号:CN114477136B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202210285859.6

    申请日:2022-03-23

    摘要: 本发明公开了一种负极材料碳化用系统及碳化工艺,属于锂电池负极材料制备技术领域。本发明的系统包括进料缓冲仓、螺旋进料机、外热式回转窑、水冷螺旋出料机、冷却窑、高温循环风机、热风炉、高温除尘器、挥发分风机、余热锅炉、烟囱及配套调节阀门、管道。本发明首先利用外热式回转窑高温加热碳化负极材料,再通过水冷螺旋出料机和冷却窑冷却外热式回转窑内出来的高温料得到碳化后负极材料产品,不仅解决了传统负极材料辊道窑碳化过程中挥发分难以处理的问题,进一步提高负极材料碳化产能,而且减少了碳化过程外部燃料的消耗,提高了系统的能量利用效率,能耗低。

    一种煤与生物质混合制气系统及其制气方法

    公开(公告)号:CN109233907A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811277634.6

    申请日:2018-10-30

    IPC分类号: C10J3/20 C10J3/72 C10B53/02

    摘要: 本发明公开了一种煤与生物质混合制气系统及其制气方法,属于燃气制造领域。本发明的制气系统包括具有上部热解区和下部煤气化反应区的生物质反应炉,热解区内布置有热解反应管,热解反应管的进料端接生物质料仓,出气端通过管道将热解气排出并与煤气混合。本发明的制气系统使煤与生物质原料分开进行反应,并通过生物质热解气与煤气混合而得到较高热值的燃气,反应后的生物质渣可以方便地进行收集,经济效益高,制气效果好。本发明的制气方法采用上述制气系统,生物质原料和煤可以在分开的情况下同时进行制气,制气效率高,且煤气化反应时的热量可以作为生物质热解时的热源,整体能量利用率高。

    一种煤气化系统及气化工艺

    公开(公告)号:CN109777521B

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN201910216416.X

    申请日:2019-03-21

    摘要: 本发明公开了一种煤气化系统及气化工艺,属于煤气制造领域。该系统包括气化炉、除尘装置和飞灰烧嘴,所述除尘装置的进气端与气化炉的煤气出口连通,所述飞灰烧嘴包括气化剂通道、蒸汽通道和煤粉通道;所述气化剂通道的进口端连接气源,所述蒸汽通道的进口端连接蒸汽装置,所述煤粉通道的进口端连接除尘装置的排料口;所述气化剂通道、蒸汽通道和煤粉通道的出口端连通飞灰烧嘴的预混区,预混区连接气化炉的返料口。而该工艺采用上述煤气化系统进行制气,能够将煤气化反应中的飞灰收集起来,并在返回气化炉前与反应介质充分混合,极大地提高了飞灰返回气化炉后的反应效率,避免产生结焦情况。