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公开(公告)号:CN102643936A
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201210128359.8
申请日:2012-04-27
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02W30/543
Abstract: 一种钢渣粒化、改性、显热回收一体化系统,属于钢铁冶金生产领域。该系统包括转杯、渣粒捕集器、水冷壁、电机、一级消解输送联合装置、二级消解余热回收联合装置、三级消解装置、消解气分配器和气体捕集器。方法为:步骤1:高温液态钢渣破碎过程;步骤2:渣粒凝壳及捕集过程;步骤3:一级消解输送过程;步骤4:二级消解余热回收过程;步骤5:三级消解过程。本发明的优点:实现了钢渣低成本破碎、钢渣游离氧化钙的消解,高温显热的高效回收利用。
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公开(公告)号:CN101597658A
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200910012471.3
申请日:2009-07-10
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02P20/129 , Y02W30/543
Abstract: 一种高炉熔渣煤气化系统及方法,涉及高炉熔渣利用技术,系统包括熔渣气化炉、喷煤系统、煤气收集装置和炉渣收集装置;熔渣气化炉设有炉渣进口、炉渣出口、煤气出口和隔墙;煤气出口连接煤气收集装置,炉渣出口设有挡板;炉渣出口连接炉渣收集装置。方法为:将高炉熔渣经渣流沟由炉渣进口放入熔渣气化炉中;将煤粉和气化剂通过喷枪喷吹到熔渣气化炉内,通过调节挡板的高度控制炉渣出口的熔渣流出速度。本发明的方法具有巨大的环境效益,对我国节能减排目标的实现具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN107245351B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201710648375.2
申请日:2017-08-01
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种固体燃料热解气化制备合成气和热解气的方法及系统。利用载氧体颗粒在释氧反应器中水蒸气的作用下发生释氧反应,生成氧气和水蒸气的混合气,该混合气在气化反应器中和半焦进行气化反应,而载氧体颗粒失氧后作为固体热载体和催化剂在热解反应器中参与固体燃料的热解反应,然后再使释氧后的载氧体颗粒在氧化反应器中与含氧气体反应而实现氧化再生,由此载氧体颗粒在释氧反应器、热解反应器和氧化反应器之间循环,实现连续的制氧过程,并将固体燃料热解和半焦气化工艺耦合在一起,成本和能耗低。合成气中可燃气体浓度高、合成气热值高;因载氧体颗粒起到了催化焦油裂解的作用,而减少粗热解气中焦油的含量,提高热解气的产量。
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公开(公告)号:CN111762761B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202010602967.2
申请日:2020-06-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种基于熔融盐相变储热载氧体的旋转制氧系统及方法,包括菲涅尔透镜场、若干余热回收装置;余热回收装置与反应器系统中用于吸氧反应的反应器连接,反应器系统中用于释氧反应的反应器入口与第二伸缩管出口连接,出口与第一伸缩管入口连接,第二伸缩管入口分别与第一风机和蒸发器蒸汽出口连接,蒸发器的热源出口与冷凝器入口连接,蒸发器的热源入口与第一伸缩管出口连接,反应器系统与旋转系统连接,菲涅尔透镜场将阳光聚焦在反应器系统的用于释放反应的反应器上。以熔融盐作为储热材料代替现有的显热储热材料,使储热密度更大,解决了其储热系统复杂、控制不便的缺点;并将太阳能光热作为能量源实现化学链连续制氧,达到更低能耗连续制氧的目的。
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公开(公告)号:CN115851321A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211683380.4
申请日:2022-12-27
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种直流电极式固定床煤气化电力储能系统和方法,其特征在于:包括直流电极式固定床煤气化炉、送煤系统、配电系统、水路系统、煤气净化储存系统;所述直流电极式固定床煤气化炉,炉体为矩形炉,炉子两侧设有石墨电极;所述送煤系统用于将煤颗粒送入煤气化炉;所述配电系统与石墨电极连接,为煤气化炉稳定地提供电力;所述水路系统对石墨电极进行冷却,并对出口煤气进行换热和为煤气化炉提供气化剂;所述煤气净化储存系统用于净化和存储煤气化炉产生的煤气。本发明利用风电或光伏电的乏电流经煤焦电热效应产生的热量进行煤气化,将风、光伏发的电转化为煤气的化学能,从而实现电能的利用与存储,同时实现煤的清洁利用。
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公开(公告)号:CN111780109A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010684144.9
申请日:2020-07-16
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种超低排放的旋流富氧无焰燃烧器及使用方法,包括氧气喷管、卷吸回流室、燃料喷管与旋流叶片,旋流喷管一端与氧气喷管连接,旋流喷管另一端贯穿炉壁与炉膛连通,旋流喷管内同轴套装有卷吸回流室,卷吸回流室与旋流喷管之间设置有旋流叶片,所述卷吸回流室内设置有卷吸导流片,卷吸导流片通过竖向固定杆及水平向固定杆固定在卷吸回流室上,所述卷吸回流室封闭端设置有分流片,所述空气喷管及燃料喷管出口与卷吸回流室连通。利用了旋流的气流组织结构结合增强烟气的卷吸导流片,实现了不依靠炉体燃烧区域的几何结构,使燃空套管喷管喷射气流卷吸足够多的已燃烟气来实现无焰燃烧技术,这样既降低了成本,又提高了适用性,扩大了适用范围。
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公开(公告)号:CN110144465B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201910209969.2
申请日:2019-03-19
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及固废处理技术领域,尤其涉及一种处理含铁、含锌尘泥的装置,本发明的处理含铁、含锌尘泥的装置,包括尘泥处理区域和火道区域,火道区域分布在尘泥处理区域的两侧;尘泥处理区域和火道区域沿单一方向交替布置,含铁、含锌尘泥在处理区域中自上而下流动,燃烧产生的高温烟气在火道区自下而上流动;尘泥与高温烟气之间通过充分的换热实现还原,本发明的直接还原装置具有处理能力大、占地空间小、能源利用率高、简单有效、节省能源等优点。
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公开(公告)号:CN107721801B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201710919420.3
申请日:2017-09-30
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种利用化学链丙烷氧化脱氢制备丙烯的系统及方法。上述系统包括两个固定床、两个换向阀、混合气脱水设备、混合气分离设备,两个固定床均与两个换向阀连通。上述方法为,两个换向阀联动使得两个固定床轮流作为脱氢反应器和氧化反应器。固定床作为脱氢反应器时供载氧体颗粒和丙烷在高温下进行反应,生成含有丙烯、水蒸气和COx气体的混合气和失氧后的载氧体颗粒,固定床作为氧化反应器时供失氧后的载氧体颗粒与含氧气体在高温下进行氧化反应,生成再生的载氧体颗粒。混合气脱水设备对混合气进行干燥,混合气分离设备从混合气中分离丙烯。本发明的利用化学链丙烷氧化脱氢制备丙烯的系统及方法具有高效、节能、环保、经济、安全等优点。
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公开(公告)号:CN108441274A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810283127.7
申请日:2018-04-02
Applicant: 东北大学
IPC: C10L3/10
Abstract: 本发明涉及一种脱除含氧低浓度可燃气中氧气的方法及系统。方法包括:将含氧低浓度可燃气通入脱氧床,其中氧气与固体脱氧剂发生化学反应生成含氧产物,对脱氧可燃气进行余热回收,形成低温可燃气并存储;含氧产物进入再生床,含氧产物在高温下再次发生化学反应而生成氧气和脱氧剂;利用存储的低温可燃气输送从再生床中排出的脱氧剂并在输送过程中与脱氧剂换热形成高温可燃气,高温可燃气和脱氧剂经气固分离装置分离,对高温可燃气进行余热回收,形成低温可燃气并存储,脱氧剂进入脱氧床。上述系统用于上述方法,包括脱氧床、再生床、气固分离装置、冷却装置和储气装置。上述方法和系统能安全、高效地去除含氧低浓度可燃气中氧气。
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公开(公告)号:CN107698419A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710939981.X
申请日:2017-09-30
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02P20/124 , Y02P20/51 , C07C5/48 , C07C11/06
Abstract: 本发明涉及一种化学链丙烷氧化脱氢制备丙烯的方法及系统。方法包括如下步骤:丙烷与载氧体颗粒在脱氢反应器中进行反应,生成丙烯、水蒸气和COx气体,载氧体颗粒失氧;从混合气中分离出丙烯;失氧后的载氧体颗粒与含氧气体进行氧化反应,生成贫氧气体和再生的载氧体颗粒,再生的载氧体颗粒循环参与脱氢。系统包括脱氢反应器、混合气净化设备、混合气分离设备、氧化反应器,脱氢反应器能够接收氧化反应器中生成的载氧体颗粒。本发明的化学链丙烷氧化脱氢制备丙烯的方法及系统高效、节能、环保、经济、安全。
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