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公开(公告)号:CN108413421A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810536418.2
申请日:2018-05-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: F23G7/07
Abstract: 本发明属于低浓度可燃性废气处理及余热利用相关技术领域,其公开了一种不含氧可燃性废气的脱除设备,该脱除设备包括化学链燃烧系统及尾气处理系统;该化学链燃烧系统包括燃料反应器及空气反应器,该尾气处理系统包括冷凝器;该燃料反应器和该空气反应器的出口通过阀连接于该冷凝器的入口;该燃料反应器和该空气反应器通过阀进行反应器间的切换;该燃料反应器内存有氧化态的氧载体颗粒,该氧化态的氧载体颗粒用于采用自身携带的晶格氧将进入该燃料反应器的不含氧可燃性废气进行氧化;该冷凝器用于去除该燃料反应器产生的燃烧产物中的水蒸气。该脱除设备更加高效,降低了成本,绿色环保,最大程度地降低了对环境的不利影响。
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公开(公告)号:CN105727729A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610156852.9
申请日:2016-03-21
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02A50/2342 , Y02C10/04 , B01D53/81 , B01D53/62 , B01D2251/40 , B01D2251/402 , B01D2251/404 , B01D2257/504
Abstract: 本发明属于碳捕集技术相关设备领域,并公开了一种基于原位吸附/脱附方式的连续循环二氧化碳捕集系统,其包括依次相连的烟气净化模块、增压模块、等温碳捕集循环反应器组、出气冷凝装置、负压模块等,其中等温循环碳捕集反应器组被设计为由彼此贴合设置在一起进行传热的碳酸化反应器和再生反应器共同组成,两者在反应进行到一定时间后可执行功能切换;此外所述碳酸化反应器配备有增压模块,所述再生反应器(42)配备有负压模块并持续供给适量的水蒸气。通过本发明,与现有连续碳捕集方式相比能够显著提高整体反应效率,消除固体吸附剂颗粒因碰撞发生的磨损,并使得吸附与脱附之间的温差大为降低,同时具备经济性和环境友好性等优点。
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公开(公告)号:CN104931148A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510316119.4
申请日:2015-06-10
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01K7/06
Abstract: 本发明公开了一种适用于动态法测量火焰温度的热电偶,包括两根热电偶丝、偶丝结点、绝缘套管、保护套管和补偿导线,偶丝结点由两根热电偶丝焊接而形成,偶丝结点呈圆片状;两根热电偶丝分别为上热电偶丝和下热电偶丝;上热电偶丝和下热电偶丝与偶丝结点接触点的切线的夹角为30~60°;上热电偶丝和下热电偶丝分别穿过绝缘套管的两个进丝孔后与保护套管上的两补偿导线连接。本发明采用圆片状的偶丝结点,能降低热电偶丝的导热损失,减小偶丝结点的热惯性及温度不均匀性,减少热电偶对火焰的干扰以及火焰内颗粒在热电偶表面的沉积,提高测温的准确度和灵敏度,以便快速准确地得到火焰温度。
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公开(公告)号:CN103320175B
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201310223572.1
申请日:2013-06-06
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高效清洁低碳煤分级利用方法与装置,目的在于实现煤的分级转化和高效清洁利用,可以保证燃料(特别是固体燃料如煤粉)高效利用和高浓度CO2富集,提高燃料的综合利用价值,实现电、气、焦油多联产并减少CO2及其他污染物(如NOx和SOx)排放。本发明方法将煤粗产品加工(煤热解)与煤燃烧(化学链氧解耦)两个过程相互耦合。装置主要包括给煤机、热解炉反应器、旋风分离器、一、二级冷却器、焦油收集器、燃料反应器、流动密封阀、空气反应器、冷凝器、煤灰收集器和氧载体收集器。本发明适合各种固体燃料,如石油焦、生物质、城市固体废弃物、污泥等以及不同的煤种。
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公开(公告)号:CN101666546B
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN200910272355.5
申请日:2009-09-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: F24J1/00
Abstract: 本发明提供了一种具有CO2捕获功能的煤粉燃烧方法,对CuFe2O4进行分解生成O2和氧缺位铁酸盐CuFe2O4-δ(0≤δ≤2),气化后的煤粉与氧缺位铁酸盐发生氧化反应生成CO2、H2O和不凝结气体,其中不凝结气体与分解得到的O2进行氧化反应生成CO2、水蒸气。实现上述方法的装置包括由快速流化床、第一旋风分离器、两段式鼓泡流化床、U型流动密封阀和快速流化床依次连通构成的回路,鼓泡流化床还与第二旋风分离器连通,第二旋风分离器连通捕灰器。本发明将煤的纯氧燃烧技术和化学链燃烧技术有效结合,既克服纯O2的制备成本,又充分实现煤反应后高浓度CO2的分离。
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公开(公告)号:CN214009219U
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202023054779.5
申请日:2020-12-17
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本实用新型属于纳米材料合成相关技术领域,其公开了一种火焰合成纳米颗粒的燃烧器,燃烧器为协流扩散燃烧器,其包括燃烧器基座、第一圆管、第二圆管、第三圆管及第四圆管,第一圆管设置在所述第二圆管内,所述第二圆管设置在所述第三圆管内,所述第三圆管设置在所述第四圆管内,所述第一圆管的一端、所述第二圆管的一端、所述第三圆管的一端均穿过所述第四圆管的底面后连接于所述燃烧器基座;所述第一圆管内形成有前驱体流道,所述第一圆管与所述第二圆管之间形成环形的第一燃气流道,所述第二圆管与所述第三圆管之间形成环形的第二燃气流道,所述第三圆管与所述第四圆管之间形成环形的鞘气流道。本实用新型实现了灵活调控,扩宽了调控空间。
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公开(公告)号:CN210979354U
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201921835961.9
申请日:2019-10-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本实用新型属于气体控制技术领域,并具体公开了一种用于反应气氛切换的自动控制气路系统。该自动控制气路系统包括气路连接装置、流量控制装置和自动控制装置,其中:气路连接装置包括预设数量的气路管线和电磁阀,气路管线用于为气体输送提供通道,电磁阀用于控制各个气路管线的开闭,从而实现反应气氛的切换;流量控制装置包括预设数量的质量流量计,分别用于控制各个气路管线中的气体流量,进而控制气体的浓度;自动控制装置用于控制电磁阀的开闭,从而实现反应气氛切换的自动控制。本实用新型能够对各个气路管线的开闭进行自动控制,阀门开闭的时间精确可调,并且具有可靠性高、操作简单的优势,能够最大程度减少人为因素对实验过程的影响。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN219009926U
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202222698989.0
申请日:2022-10-13
Applicant: 长江生态环保集团有限公司 , 华中科技大学
IPC: C01G51/00
Abstract: 本实用新型提供了一种负载型纳米氧载体的火焰合成原位沉积制备装置,它包括三维平移台和沉积装置;通过采用上述的制备装置能够实现负载型纳米材料的制备,所述系统通过火焰合成纳米颗粒技术与气相沉积技术相结合,可以直接原位制备负载纳米氧载体活性组分的复合材料,能够实现负载纳米氧载体颗粒的粒径分布、形貌尺寸和晶相纯度的精准控制,并能极大地扩展负载纳米氧载体颗粒材料的结构和组分,显著增加负载纳米氧载体颗粒材料的产率,能够达到火焰合成原位负载纳米氧载体颗粒材料制备的工业化放大。
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公开(公告)号:CN217940124U
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202221823050.6
申请日:2022-07-14
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本实用新型属于纳米颗粒高温收集装置相关技术领域,并公开了一种适用于火焰喷雾热解合成的纳米颗粒高温收集装置。该装置包括火焰室和设置在该火焰室上方呈漏斗状的收集室,火焰室的下端设置有燃气入口,燃气从该入口进入火焰室燃烧并产生纳米颗粒和尾气,收集室用于汇聚并收集火焰室燃烧后产生的纳米颗粒和尾气,火焰室和收集室之间设置有玻璃纤维,用于过滤和收集燃烧产生的纳米颗粒;火焰室中设置有多孔风板,该多孔风板与该火焰室的燃室壁之间设置有间隙,该间隙形成密封的辅助风室,该辅助风室的下端设置有鞘气入口,用于向辅助风室中通入鞘气。通过本实用新型,解决纳米颗粒捕集过程中逸散和效率低的问题。
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公开(公告)号:CN204026725U
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201420387069.X
申请日:2014-07-14
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02E10/40 , Y02E20/344 , Y02P20/134
Abstract: 本实用新型公开了一种耦合太阳能与化学链空分技术的富氧燃烧系统,该系统包括干蒸汽制取装置、化学链空分装置以及富氧燃烧装置,其中,干蒸汽制取装置包括依次顺序连接的太阳能集热器、蒸汽发生器和分流器,干蒸汽制取装置生成的干蒸汽经分流器分为两股:一股干蒸汽进入化学链空分装置用于吸氧反应器的流化气,另一股干蒸汽进入富氧燃烧装置,化学链空分装置生成的高纯度氧气进入富氧燃烧装置与干蒸汽和燃料进行混合燃烧,产物经简单冷凝分离后获得高纯度的二氧化碳。本实用新型利用太阳能制取的干蒸汽既能用做化学链空分装置的流化气,又能通入富氧燃烧装置参与燃烧反应,减少了烟气再循环回路,降低了富氧燃烧系统能耗,提高系统的效率。
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