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公开(公告)号:CN107987890A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711461102.3
申请日:2017-12-28
申请人: 北京神雾电力科技有限公司
CPC分类号: Y02P20/129 , Y02W10/40 , C10J3/66 , C02F11/10 , C02F2101/30 , C10B47/18 , C10B53/00 , C10G1/00 , C10G2300/1003 , C10G2400/30 , C10J2300/0923 , C10J2300/0959 , C10J2300/0976
摘要: 本发明公开了有机污泥热解气化系统和热解气化方法,其中,热解气化系统包括:有机污泥热解气化炉、高温除尘装置和余热锅炉,有机污泥热解气化炉内限定有位于上部的热解腔室和位于下部的气化腔室,其中,热解腔室内布置有多个蓄热式辐射管,顶部具有干燥有机污泥入口;气化腔室内的下部设置有氧气盘管和蒸汽盘管,氧气盘管上具有多个氧气通孔,蒸汽盘管上具有多个蒸汽通孔,气化腔室内的底部具有灰渣出口;位于热解腔室与气化腔室之间的侧壁上具有高温油气出口,高温除尘装置与高温油气出口相连;余热锅炉与高温除尘装置的高温净化油气出口相连。利用该系统可以最终实现有机污泥处理过程中的清洁高效一步转化。
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公开(公告)号:CN105642654A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610035338.X
申请日:2016-01-19
申请人: 青岛理工大学
CPC分类号: Y02P10/212 , Y02P10/242 , Y02P20/129 , Y02W30/543 , B09B3/0083 , C10J3/00 , C10J2300/0923 , C10J2300/0976 , C21B3/06
摘要: 本发明是同步处理液态高炉渣、铬渣及污泥的方法,通过高炉渣加热并气化污泥,再利用危险废物铬渣等催化剂高温催化裂解污泥,在水蒸汽气化的条件下较为彻底的将污泥转化为低分子的高温能源气体,避免了铬渣表面的结焦。同时利用高温能源气体加热铬渣,同时使铬渣中六价铬还原为三价铬,顺便对能源气体进行冷却,而能源气体中的CO2及Cl被铬渣中的碱性物质吸收。本工艺在无害化铬渣、冷却高炉渣的同时,大大节约了能源,同时获得了高品位的能源气。
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公开(公告)号:CN104789235A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510187880.2
申请日:2015-04-20
申请人: 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司
CPC分类号: Y02E50/13 , Y02E50/32 , C10B53/00 , C02F11/10 , C02F11/12 , C02F11/14 , C02F2303/06 , C10G1/002 , C10G1/006 , C10G2300/1003 , C10J3/60 , C10J2200/06 , C10J2300/0923 , C10J2300/1625
摘要: 本发明提出了污泥催化热解气化制备生物柴油的方法和系统,其中,污泥催化热解气化制备生物柴油的方法包括:向污泥中加入添加剂进行干化处理;将经过干化处理后的污泥布入无热载体蓄热式旋转床内进行催化热解处理,以便得到气液混合物和污泥炭;将污泥炭与气化剂发生水蒸气气化反应,以便得到可燃气用于催化热解处理;将气液混合物进行冷凝处理并得到热解气和热解液;利用二氯甲烷对热解液进行萃取处理并得到有机物萃取相和水相;将有机物萃取相进行精馏处理并分离得到生物柴油。该工艺方法减少了臭气的产生,实现了污泥钙化脱水和催化热解的高效结合,不仅降低了干化能耗,还提高了污泥热解速率和热解产物的品质,运行成本低。
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公开(公告)号:CN103288314B
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201210453473.8
申请日:2012-11-13
申请人: 台湾洁净能源科技股份有限公司
发明人: 葛家贤
CPC分类号: F27D17/004 , C02F11/06 , C02F11/10 , C02F11/12 , C10J3/00 , C10J2300/0909 , C10J2300/0923 , C10J2300/0956 , C10J2300/1606 , C10J2300/1687 , C10J2300/1823 , C10J2300/1876 , C10K1/02 , F23G5/027 , F23G5/46 , F23G7/001 , F23G2201/303 , F23G2201/40 , F23G2206/10 , Y02P20/124 , Y02W10/30 , Y02W10/40
摘要: 本发明提供一种物质热处理分离及能源回收系统,包括热处理反应器、循环管路、热交换器、排出管路、潜热回收器、气化炉及燃烧炉。需热处理的物质被导入热处理反应器中,并对该物质进行热处理,产出气态物质,气态物质在热交换器与热处理反应器之间循环,在热交换器内,气态物质被加热后再次导入热处理反应器,循环过程由热处理反应器分离出的气态物质则被导至潜热回收器,形成液态冷凝物质与不冷凝物质。经热处理后的剩余物质可做为产品或作为燃料送至气化炉经气化后转换成可燃气。可燃气在燃烧炉内与空气混合后燃烧释出热能形成高温烟气,此高温烟气经热交换器可加热循环热媒提供热处理反应器所需的热能或经其他热回收装置回收热能。
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公开(公告)号:CN101595439B
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN200780025449.1
申请日:2007-05-07
发明人: 安德烈亚斯·灿格瑞斯 , 玛格丽特·斯温 , 肯尼思·克雷格·坎贝尔 , 道格拉斯·迈克尔·菲斯比 , 托马斯·爱德华·瓦格勒 , 邹小平 , 阿利斯代尔·艾伦·麦克莱恩 , 帕斯卡莱·邦尼·马索
CPC分类号: C10J3/00 , C03B5/005 , C03B5/025 , C10J3/002 , C10J3/723 , C10J3/82 , C10J3/84 , C10J3/86 , C10J2300/0916 , C10J2300/092 , C10J2300/0923 , C10J2300/093 , C10J2300/0946 , C10J2300/0956 , C10J2300/0973 , C10J2300/0976 , C10J2300/1238 , C10J2300/1603 , C10J2300/1671 , C10J2300/1675 , C10J2300/1869 , C10J2300/1884 , C10J2300/1892 , C10K1/002 , C10K1/003 , C10K1/004 , C10K1/006 , C10K1/007 , C10K1/024 , C10K1/101 , C10K1/12 , C10K1/20 , C10K1/32 , Y02E20/18 , Y02P40/535 , Y02P40/58 , Y02P40/59 , Y10T436/12
摘要: 本发明提供用于含碳原料向气体转化的控制系统。特别地,设计该控制系统结构,以用于对气化系统中执行的和/或通过该气化系统执行的一个或多个加工处理进行控制,该气化系统将原料转化为可用于一个或多个下游应用的气体。可由本发明控制系统的不同实施方式控制的气化加工处理可以包括下述部件的各种组合:转化器、残渣调整器、同流换热器和/或热交换系统、一个或多个气体调整器、气体均化系统和一个或多个下游应用。控制系统可操作地控制与总体气化加工处理相关的各种局部、区域性和/或整体加工处理,从而调节其各种适合于影响加工处理以获得选定结果的控制参数。因此,各种传感元件和响应元件分布在所控制的系统中,以获得各种加工处理、反应物和/或产物特征,将这些特征与这种特征适合于获得所需结果的范围进行比较,经由一个或多个可控的加工处理装置,完成一个或多个在线加工处理的变化。
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公开(公告)号:CN102159527A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN200980137277.6
申请日:2009-06-08
申请人: A·拉蒂夫·马赫哲布
发明人: A·拉蒂夫·马赫哲布
IPC分类号: C07C27/00
CPC分类号: C07C1/0455 , C01B3/02 , C01B3/50 , C01B3/52 , C01B2203/0415 , C01B2203/0475 , C01B2203/0485 , C10B47/44 , C10G2/32 , C10G2300/1003 , C10G2300/207 , C10G2400/02 , C10G2400/04 , C10G2400/08 , C10J3/66 , C10J2300/0909 , C10J2300/0923 , C10J2300/0946 , C10J2300/1659 , C10J2300/1662 , C10J2300/1665 , C10J2300/1687 , C10J2300/1693 , C10K1/004 , C10K1/143 , C10K3/006 , C10K3/023 , F02C3/22 , Y02E50/18 , Y02E50/32
摘要: 一种用于将固体燃料转化为燃料的系统,所述系统包括用于产生包括碳氢化合物的热裂解气的热解单元,用于将所述热裂解气转化为包括氢与一氧化碳的混合物的合成气的合成气生产单元,以及用于将所述合成气转化为燃料的气体-至-液体单元。
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公开(公告)号:CN107721112A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711166035.2
申请日:2017-11-21
申请人: 湖北加德科技股份有限公司
IPC分类号: C02F11/10 , C10J3/48 , C10J3/50 , C10J3/52 , C10J3/72 , C10J3/74 , C10J3/84 , C10K1/12 , C10K1/32 , C10K1/34 , C02F101/30 , C02F101/20
CPC分类号: C02F11/10 , C02F2101/20 , C02F2101/30 , C10J3/485 , C10J3/506 , C10J3/526 , C10J3/72 , C10J3/74 , C10J3/84 , C10J2200/15 , C10J2200/152 , C10J2300/0909 , C10J2300/0923 , C10J2300/1603 , C10J2300/1628 , C10J2300/1807 , C10K1/12 , C10K1/32 , C10K1/34
摘要: 本发明涉及一种城市污泥干化热解气化自持焚烧系统,包括污泥进料收储装置、烟气干化装置和泥气分离装置,泥气分离装置底部的污泥出口依次连接气流化气化炉、生物质气净化器、生物质气热风系统,生物质气热风系统与烟气干化装置的烟气入口连接;烟气干化装置干化后污泥进入泥气分离装置分离,分离后的污泥由气力输送设备输送至气流化气化炉内热解气化降解为灰渣和热解气,热解气进入生物质气热风系统,生物质气热风系统中高温热风输送至烟气干化装置。本发明将污泥气化产生的生物质气作为预干燥热源循环利用,气化后灰渣可作为水泥等建材添加剂,对污泥中有机质分解彻底,重金属转化为无机结合态,实现了污泥稳定化、无害化、资源化利用。
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公开(公告)号:CN107400525A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710827203.1
申请日:2017-09-14
申请人: 深圳市中世新能源有限公司
发明人: 周浩男
CPC分类号: C10B53/00 , C10B49/02 , C10B57/00 , C10B57/04 , C10J3/20 , C10J2300/0923 , C10J2300/0946
摘要: 本发明公开了一种污泥及垃圾的炭化系统,包括:熔融气化炉、燃料混合器、燃气轮机、高温污泥炭化装置、蒸汽轮机、电能储备系统、热能制备站、溴化锂制冷站;该燃气轮机与发电装置连接后产生的电能并入电能储备系统;该高温污泥炭化装置连接热能制备站;该蒸汽轮机产生的电能并入电能储备系统、该蒸汽轮机分别连接热能制备站及溴化锂制冷站;该熔融气化炉连接垃圾粉碎池;该高温污泥炭化装置连接浓缩污泥池。本发明为城市进行热电冷联供的同时可以联动处理污泥和垃圾,做到了能源利用高效率、低能耗,垃圾及污泥处理的环保、高效,同时避免了垃圾及污泥处理过程中带来的二次污染。
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公开(公告)号:CN106987275A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710300821.0
申请日:2017-05-02
申请人: 山东博润工业技术股份有限公司
发明人: 陈兵
CPC分类号: Y02P20/124 , Y02P20/129 , C10J3/06 , C02F11/12 , C10J3/72 , C10J2300/0909 , C10J2300/0923 , C10J2300/0946 , C10J2300/0996 , C10J2300/1238 , C10J2300/1606 , C10J2300/1656 , C10J2300/1678 , C10J2300/1884
摘要: 本发明公开了一种工业废弃物的高温等离子体气化熔融处理系统及方法,包括等离子气化单元以及余热回收单元,所述等离子气化单元包括等离子气化炉以及二燃室,所述余热回收单元包括与二燃室产生的高温烟气相通的余热换热器,所述处理系统还包括烟气处理单元以及污泥干化系统。该处理系统的处理过程包括:a、对除污泥外的其它工业废弃物进行等离子气化处理,处理产生的底部熔浆排出回收再利用,对处理产生的合成气进行再燃烧形成高温烟气;b、对步骤a中所产生的高温烟气进行换热降温处理;c、对步骤a中降温后的烟气进行烟气处理,处理后的烟气外排。本发明的处理系统及方法可实现工业废弃物的减量化、无害化、稳定化以及资源化处理。
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公开(公告)号:CN106630527A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611151685.5
申请日:2016-12-14
申请人: 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司
CPC分类号: C02F11/10 , C10B39/04 , C10J3/007 , C10J2300/0923
摘要: 本发明涉及一种污泥热解等离子气化发电的方法和系统。所述污泥热解等离子气化发电方法包括步骤:将污泥送入蓄热式旋转床内进行热解处理,得到热解气液混合物和热解炭;将热解气液混合物通入等离子气化反应室,得到合成气;将合成气通入热换装置进行换热处理,得到蒸汽和剩余合成气,蒸汽通入发电装置。污泥热解等离子气化发电方法的系统包括:蓄热式旋转床、等离子气化反应室、换热装置、发电装置、熄焦装置。本发明的技术方案提供了一种清洁、高效的污泥热解等离子气化的方法及系统,将换热处理合成气得到的蒸汽用于发电,实现了污泥的“无害化、减量化、资源化”,其运行成本低,焦油产率极低,不发生管道堵塞,易于实现工业化和规模化。
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