一种气固多相流冷态模拟表征装置及方法

    公开(公告)号:CN117782909A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311809173.3

    申请日:2023-12-26

    摘要: 本发明公开一种气固多相流冷态模拟表征装置及方法,其装置包括供气系统、多相流冷态模拟装置、表征数据采集与分析系统、流化气系统,本发明利用由颗粒快速喷动区、颗粒高效混合区、充分流化区、一次颗粒沉降收集区、颗粒沉降器和可拆卸水平输送管等构成的多相流冷态模拟装置可实现对不同流化介质的冷态模拟表征研究;本发明还提供一种基于颗粒浓度监测器、床层微压差监测器和表征数据采集与分析系统的气固多相流冷态模拟表征方法,能够对床层流化介质的运动分布、浓度分布、速度分布和颗粒行为等进行自动化、数值化的监测分析。本发明自动化程度高、数据分析高效便捷,在气固多相流冷态模拟领域有广阔的应用前景。

    一种带压含尘全组分油气连续超声分离取样装置及方法

    公开(公告)号:CN110426266B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN201910757198.0

    申请日:2019-08-16

    摘要: 本发明公开一种带压含尘全组分油气连续超声分离取样装置及方法,分离取样装置及方法包括全组分油气回收单元、超声分离单元及溶剂循环回收单元;全组分油气回收单元包括油气洗涤系统、轻油回收系统,完成对全组分油气的轻、重质油的回收及气体取样;超声分离单元包括超声分离器、固体收集罐、液体收集罐、全组分油收集器,完成全组分油与尘的完全分离及全组分油品的收集;该取样装置通过特殊的油气收集工艺与超声分离系统的有机耦合,确保各种高温高压工艺气体中轻、重组分全馏分油的收集取样,保证取样的准确性和代表性,工艺灵活,适应性广,达到高效、节能、环保的效果。

    一种用于流化床的粉煤热解增油提质的方法

    公开(公告)号:CN112280580A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011145364.0

    申请日:2020-10-23

    IPC分类号: C10B53/02 C10G1/00 C10J3/56

    摘要: 本发明公开了一种用于流化床的粉煤热解增油提质的方法,充分发挥煤与生物质碳氢互补的优势,将煤与生物质按照一定比例混合,采用流化床为反应器,通入输送气和流化气,在一定压力条件下进行热解反应,充分利用煤炭开采过程中产生且不能被有效利用的粉煤,同时可有效利用废弃的生物质资源,降低成本,增加焦油收率,改变油品组成,获得的共热解油品收率高于煤单独热解油,芳烃含量有所增加,硫含量有一定程度的下降,品质得到改善,更适用于制备轻质、清洁的优质燃料油。

    一种粉体输送通道连接结构及方法

    公开(公告)号:CN110921332A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911299249.6

    申请日:2019-12-17

    IPC分类号: B65G53/52 B65G53/16 B65G53/34

    摘要: 本发明公开一种粉体输送通道连接结构及方法,连接结构包括内筒、外筒、内筒防磨块、内筒承接圈,通过在待连接的上截带衬里管和下截带衬里管之间设置相互套设的内外筒实现两节带衬里管的连接,内外筒与带衬里管之间预留有径向的膨胀间隙,而且两节带衬里管端头之间预留有膨胀缝,避免了带衬里管膨胀伸长和径向膨胀导致挤坏管道的问题,而在两节带衬里管端头之间膨胀缝处设置有内筒防磨块,避免输送粉体对预留膨胀缝冲刷磨损;内外筒套设结构安装时在外筒与下截带衬里管形成的环隙内灌入适量被输送粉体,内筒插入外筒内后起到封堵缝隙的作用,避免了粉体从膨胀间隙和膨胀缝泄漏的风险,实现通道的可靠、高效连接。

    一种半焦改性低沥青质油渣混煤制粉的方法

    公开(公告)号:CN110170276A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910481205.9

    申请日:2019-06-04

    IPC分类号: B01F13/10 B01F15/00

    摘要: 本发明公开了一种半焦改性低沥青质油渣混煤制粉的方法,半焦与油渣进行混合,使半焦吸附油渣中的残留低沸点物质,油渣中的沥青质使半焦和油渣粘合成松散无粘性的散体,将该散体与烘干破碎好的煤混合,在制粉设备中进行干法制粉,制得混有散体的煤粉。本发明提供一种半焦改性低沥青质油渣混煤制粉的方法,该方法采用较宽粒度分布的微米级半焦粉作为填充材料和吸附材料,将油渣量20-80%的半焦粉在40-70℃温度下,在混合设备中进行充分混合分散,让半焦充分吸附油渣中的低沸点物质,并使油渣/半焦混合物成为散体,将散体与烘干破碎好的煤粉混合进制粉装置制粉。

    一种氧煤比控制方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108192668A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711460424.6

    申请日:2017-12-28

    摘要: 一种氧煤比控制方法,传统的氧煤比控制的控制目标仅仅是让氧气、蒸汽和粉煤三者之间流量成比例,无论反应器的反应工况(主要指温度)如何,氧煤比始终在设定的比例下进行调节。这可能导致的结果是,当反应器的温度过高或者高低,氧煤比控制无法及时做出反馈,而是需要人为的重新设定比值系数,这必然会导致调节的不稳定性,也增大了人工操作的强度。本发明引入了反应器温度作为工况稳定期间氧气、蒸汽、粉煤流量微调的手段,使得整个氧煤比控制的自动化程度更高,避免了人为的误操作,使反应器的温度调节更加灵敏、稳定、可靠。

    一种富油沫煤热解制煤焦油的装置和方法

    公开(公告)号:CN117586799A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311701800.1

    申请日:2023-12-12

    IPC分类号: C10G1/00

    摘要: 本发明公开一种富油沫煤热解制煤焦油的装置和方法,其装置主要由热解反应器、多级分离器、油气分离单元、半焦进料平衡器、预热气发生炉等组成。装置以粒径较小、难于综合利用的低阶富油沫煤为原料,燃烧其部分含碳物质(半焦)为热解反应供能,再经多级气固分离系统,提取出煤焦油,区分出不同粒径的半焦;半焦经适当分配后,细颗粒半焦进入预热气发生炉燃烧为系统供能,粗颗粒半焦部分燃烧用于补充供热同时作为热载体进行内循环,中等粒径半焦送出装置用于气化、发电、制备碳材料等用途。本发明焦油收率高、能效水平高、进料粒度范围要求较低,同时装置整体结构简单、易于操作,具备较好的应用前景。

    一种含油含水固体混合物的资源化处理装置及方法

    公开(公告)号:CN114479899B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202210174636.2

    申请日:2022-02-24

    摘要: 本发明公开一种含油含水固体混合物的资源化处理装置及方法,资源化处理装置包含原料理化性质分析与控制输送单元、原料深度预处理单元、高效提油单元、多效分离回收单元和两级深度热解耦合催化清洁焚烧单元,本发明还提供一种含油含水固体混合物的资源化处理方法,相对于现有含油含水固体混合物处理技术,最大程度的保证了含油含水固体混合物中高附加值组分的回收,实现了含油含水固体混合物资源化、减量化、低成本、无害化的处理;本发明资源化处理效果显著、原料适应性强、工艺流程简单高效、装置建设投资低、环境友好,在含油含水固体混合物资源化处理领域具有广阔的应用前景。

    一种粉煤环形流化破粘输送装置与方法

    公开(公告)号:CN115353917A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211116003.2

    申请日:2022-09-14

    IPC分类号: C10L5/02

    摘要: 一种粉煤环形流化破粘输送装置与方法,包括粉煤进料单元、流化破粘单元、提升分离单元、轻质粉料回收单元、粉煤输送单元。进料单元指粉煤进料系统,原料粉煤的输送;流化破粘单元包括破粘区、环形流化装置、出料口,完成粉煤的流化破粘,为输送装置提供不粘性原料,使得输送顺畅;提升分离单元包括缩径提升段、气固分离区、细粉回落区和轻质粉料回收区,粉体通过多级分离,经细粉收集器,将原料煤细粉回收,维持原煤的颗粒分布属性和保持原煤量;粉煤输送单元包括粉煤搅拌混合区和输送装置,完成原料粉煤输送。该装置采用特有的环形流化破粘技术及细粉料回收系统,在最大程度保持原粉料性质的前提下解决了粘结煤输送问题,可通过与热解、裂解技术耦合,扩大粘结煤使用范围的同时也大大提升了粉煤热解、煤与生物质等共热解及重劣质油共裂解等技术的原料选择性。

    一种粉煤加压连续进料装置及方法

    公开(公告)号:CN115058263A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210919918.0

    申请日:2022-08-01

    IPC分类号: C10J3/50 C10B31/00 C10B53/04

    摘要: 本发明公开了一种粉煤加压连续进料装置及方法,进料装置包括流态化进料器、排污罐、粉煤流量计、给料斗、锁斗、粉煤仓、除尘器、称重仪、计量罐、伴热单元、受料设备;煤粉经粉煤仓周期性地落入锁斗并经加压后周期性地落入带压给料斗,随后依次经静设备流态化进料器以及粉煤流量计被持续气力输送至受料设备。排污罐的设置显著增加了装置的长周期平稳运行性能,伴热单元以及差异化压力等级气源的配置有效遏制了粉体架桥的异常,称重仪、计量罐的设置为粉煤流量计的校准奠定了基础且使得粉煤得以循环回用;本发明实现了粉煤的加压连续进料,具有良好可靠性、稳定性和经济性,市场应用前景广阔。