生物质和煤耦合燃烧各自气固相未完全燃烧损失测定方法

    公开(公告)号:CN117250251A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311198092.4

    申请日:2023-09-15

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N27/62 G01N31/12

    摘要: 本发明涉及耦合燃烧的检测技术领域,具体涉及一种生物质和煤耦合燃烧各自的气固相未完全燃烧损失的测定方法,通过检测未燃尽碳中14C的活度,来分析确定生物质和煤各自的气固相未完全燃烧损失以及燃烧效率,为生物质和煤耦合燃烧的优化提供可参考的数据。该测定方法包括以下步骤:样品采集步骤,采集生物质和煤耦合燃烧得到的未燃尽碳,并采集生物质燃料样品;14C检测步骤,测量未燃尽碳的14C活度以及生物质燃料样品的14C活度;和计算步骤,根据未燃尽碳的14C活度以及生物质燃料的14C活度,确定气固相中未燃尽碳来自生物质和煤的比例,从而计算生物质和煤各自的气固相未完全燃烧损失。

    一种加压下实时收集焦炭和在线实时检测焦油的固定床反应器

    公开(公告)号:CN116904216A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310906229.0

    申请日:2023-07-24

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明涉及加压热解过程中气液固产物的实时采集技术领域,尤其涉及一种加压下实时收集焦炭和在线实时检测焦油的固定床反应器,包括进气单元,送料单元,加压热解反应单元,背压阀保温单元,在线产物检测单元,产物收集单元。优点在于:本装置设计的进样单元同时可以实时收集任意反应过程中的焦炭并快速冷却,规避了现有设备中,热解达到设定温度之后,停止加热待反应器冷却后才能收集焦炭,在降温过程中,可能存在的气‑固和固‑固之间的继续热解反应,导致该温度下的焦炭的物理和化学结构发生变化,导致分析不准确性的情况,可以实时在线检测焦油大分子,得到其演化规律曲线,避免了焦油离线测试中焦油性质发生变化带来的不准确性。

    一种双流化床物料循环控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN114381305A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210064072.7

    申请日:2022-01-20

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种双流化床物料循环控制系统及控制方法,包括依次连接的流化床半焦加热炉、高温旋风分离器和流化床热解炉;流化床半焦加热炉的上部出口与流化床热解炉的上部进口连通;高温旋风分离器的顶部出口与燃烬炉连通,高温旋风分离器的底部出口与第一返料器连接;第一返料器的侧面设置有高温锥形阀,高温锥形阀与流化床半焦加热炉下部侧壁上的第一加热炉进口连接;第一返料器的顶部出口与流化床热解炉下部侧壁上的第一热解炉进口连通;流化床热解炉的下部侧壁上还设有第一高温排焦阀,第一高温排焦阀通过第三返料器与流化床半焦加热炉下部侧壁上的第二加热炉进口连接。利用本发明,控制方法简单可靠,可以提高煤炭的热解效率和产物产率。

    一种复合胶凝材料结合碳酸化养护技术制备工业固废基免烧砖的方法

    公开(公告)号:CN111574146B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202010312161.X

    申请日:2020-04-20

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C04B28/04 C04B18/10 C04B40/02

    摘要: 本发明公开了一种复合胶凝材料结合碳酸化养护技术制备工业固废基免烧砖的方法,所述方法包括:(1)将炉底渣研磨后进行筛分和调控级配,筛分的筛孔尺寸直径为4.75mm‑150μm,调控级配至20%以上分布在250微米‑425微米;(2)将包括炉底渣、水泥和辅助胶凝材料的胶凝材料干料充分混合,将加水后的混合胶凝材料压制成型,经过预养护之后进行CO2矿化养护,得到工业固废基免烧砖。本发明提供的方法使其适应CO2矿化养护特性,解决炉底渣的利用途径单一、附加值低的利用问题获得性能优异的建材制品。

    一种气固两相流中多个颗粒运行特性同步在线测量方法

    公开(公告)号:CN112986068A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110202365.2

    申请日:2021-02-23

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N15/00

    摘要: 一种气固两相流中多个颗粒轨迹同步在线测量方法,包括:步骤1:建立气固两相流在线测量系统;步骤2:在线示踪颗粒电子标签制作;步骤3:对示踪颗粒进行编码,制作多个在线示踪颗粒;步骤4:气固两相流试验台运行,将多个一定数量的示踪颗粒与床料均匀混合加入气固两相流冷态试验台系统中;步骤5:气固两相流中多个颗粒示踪轨迹同步高频读取;步骤6:多个颗粒高频读取器信号数据传输与处理,通过该数据实时获取各示踪颗粒在循环流化床系统所处的具体位置;步骤7:多颗粒轨迹监测。本发明实现了对于气固两相流循环流化床冷态试验台系统内多颗粒运动位置、轨迹、速度和停留时间等的运动特性参数实时在线测量。