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公开(公告)号:CN102703097B
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201210069945.X
申请日:2012-03-16
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及煤化工技术领域,具体地,本发明涉及一种用于宽粒径分布煤的干馏装置及方法。本发明的用于宽粒径分布煤的干馏装置,包括:半焦排出口(1)、燃烧加热室(3)、加煤口(5)与热解气排出管(4),其中,所述干馏装置内还设置两层隔板,该两层隔板之间形成热解气体通道(2),所述的隔板上设有孔隙,形成燃料层向热解气通道(2)的气体流路。在该发明的煤干馏装置中,还可设置传热性能好、由耐高温材料制成的内构件,强化加热墙对燃料层和燃料层内的传热。本发明在干馏反应装置中添加了热解气体通道,使得煤干馏过程中所产生的气相产物能及时溢出,同时通过设置内构件,改善了传热传质效果,减少二次反应,有利于提高焦油产率与品质。
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公开(公告)号:CN102620291B
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201110033811.8
申请日:2011-01-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 山西三合盛工业技术有限公司 , 北京圆能工业技术有限公司
IPC: F23D1/00
CPC classification number: Y02E20/344
Abstract: 本发明涉及一种低氮氧化物排放的煤粉解耦燃烧器及燃烧方法,其通过两个阶段进行:a)第一阶段,首先将煤粉和空气的混合气流在本发明的煤粉解耦燃烧器中分离为浓、淡两部分,浓粉气流首先着火,随后进入炉膛与淡粉气流混合燃烧。该阶段的煤粉在还原性气氛下发生热解、气化和煤气燃烧,挥发份充分析出,利用热解和气化产物将燃料型NOx转化为更为稳定的N2;b)第二阶段,上述混合气流在炉膛内与二次风混合,在富氧和不足以产生热力型NOx的高温条件下,使第一阶段产生的煤粉半焦充分燃尽;可实现煤粉浓缩、稳燃和低氮氧化物排放的一体化设计,设备结构紧凑,煤粉浓缩效果好,稳燃能力强,抑制NOx生成的潜力大。
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公开(公告)号:CN102266718B
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201110020755.4
申请日:2011-01-19
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种环流循环流化床半干法脱硫方法,该方法主要包括以下步骤:1)烟气经加湿器加湿调温后,分两路进入提升管脱硫塔,一路经环状布风装置进入提升管脱硫塔,另一路经从脱硫塔底部的文丘里管进入提升管脱硫塔;2)脱硫剂经加料器喷入提升管脱硫塔的底部,在提升管脱硫塔内与烟气传质、传热的同时脱除二氧化硫;3)脱硫后的烟气再经旋风分离器气固分离后,气体经净化后排空,脱硫剂返送至提升管脱硫塔底部,循环利用。本发明还提供了环流循环流化床半干法脱硫的系统,具有以下优点:在不增加内构件的基础上破坏“环核”分布;提高了脱硫剂浓度分布的均匀性,脱硫剂多次循环,利用效率高,且固态排渣,量少、处理方法简单。
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公开(公告)号:CN102373089B
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201010256919.9
申请日:2010-08-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 山西三合盛工业技术有限公司 , 北京圆能工业技术有限公司
Abstract: 本发明提供一种流化床-气流床气化煤气化方法,该方法包括以下步骤:1)将原料煤与空气和蒸汽的混合物或氧气和蒸汽的混合物反应得到含有未反应完全的煤和灰的煤气;2)将步骤1)得到的煤气进行分离,得到浓粉煤气流和淡粉煤气流,将所述浓粉煤气流与空气或氧气中反应得到含有煤和灰的煤气;3)将步骤2)得到的煤气与蒸汽反应得到含有煤和灰的煤气;4)将步骤3)得到的煤气与步骤2)分离得到的淡粉煤气流与蒸汽和二氧化碳的混合物反应,得到含有煤和灰的最终煤气。该方法降低了传统气流床气化方法制粉系统的投资和运行费用,又比传统流化床气化方法大大提高了气化温度,从而降低了设备造价,并提高了气化效率。
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公开(公告)号:CN102319559B
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201110149575.6
申请日:2011-06-03
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
CPC classification number: B01J21/16 , B01D53/8628 , B01D2255/20707 , B01D2255/20723 , B01D2255/20776 , B01J23/30 , B01J35/023 , B01J35/04 , B01J37/0018 , B01J37/0201
Abstract: 本发明涉及燃煤锅炉烟气处理环保领域,具体地,本发明涉及一种表面沉积型蜂窝状烟气脱硝催化剂及其制备方法。所述催化剂包括以粘土、煤灰或矿渣为基质的蜂窝状骨架,TiO2作为活性载体,WO3和V2O5作为活性组分负载于TiO2活性载体上而均匀分布于所述蜂窝状骨架中,其按重量含量包括:60~80%的粘土、煤灰或矿渣,13~33%的TiO2,1~5%的WO3和0.1~2%的V2O5。通过烧失过渡载体转移方式实现催化剂纳米颗粒在成型催化剂孔道及外表面的高度分散,活性组分的利用率和催化活性大大提高。
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公开(公告)号:CN102563614A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201110322136.0
申请日:2011-10-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: F23B10/02
Abstract: 本发明提供一种预燃式机械炉排解耦燃烧炉,包括:炉体、主炉排(1)和预燃炉排;炉体的内部设有燃烧室分隔墙(17),将炉体的内部空间大体上分隔为上游的预燃室(15)和下游的主燃烧室(18),主炉排(1)设于所述炉体下部,预燃室(15)位于所述主炉排(1)前段的上方,主燃烧室(18)位于所述主炉排(1)后段的上方;预燃室(15)与主燃烧室(18)通过所述分隔墙(17)上方的烟气通道以及分隔墙(17)下方的煤层通道相连通;预燃炉排位于预燃室(15)内,且以一定倾角设置于主炉排(1)上方,以使煤层沿着该预燃炉排运行至主炉排(1)上。本发明能使预燃的负荷与主燃烧负荷很好地匹配;能够在提高解耦燃烧炉运行负荷的同时,避免出现燃烧中断问题。
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公开(公告)号:CN101650025B
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN200810117937.1
申请日:2008-08-15
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种解耦燃烧方法,包括:a)首先,对燃料进行热解气化,生成半焦和煤气;b)其次,将一部分煤气和半焦燃烧,以进行氧化和还原反应,生成焦炭,并将所产生的热量用于步骤a)的热解气化;c)再次,将所述焦炭和步骤a)所生成煤气的另一部分在过量空气系数小于1的条件下进行燃烧,同时,燃烧还产生烟气;和d)最后,将所述烟气和经过上述各步骤后剩余的煤气进行充分二次燃烧。本发明可在较小的占地面积下,增加解耦燃烧空间和强度,气化区和气化强度的提高,大大提高了解耦燃烧炉增加负荷的能力;另外,由于高温烟气对热解气化室上部的燃料加热很强,具有更高的热解气化强度,因此增大了煤气产量,减小了固态半焦的燃烧量。
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公开(公告)号:CN102230753A
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN201110153486.9
申请日:2011-06-09
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种高效分控相变换热系统。所述系统包括通过蒸汽管和冷凝液管相互连通而形成分控相变换热回路的热源换热器(3)和冷源换热器(12),在该回路上设有对其进行控制的气流调节阀及液流调节阀,以及设置在冷凝液管上的储液箱(16),热源换热器(3)顶部的蒸汽管母管分成两蒸汽管支管,其中第一蒸汽管支管与冷源换热器(12)相连,在该蒸汽管支管和冷源换热器(12)之间设置气流调节阀(11);第二蒸汽管支管经由设置在储液箱(16)内的冷凝液加热器(18)后与储液箱(16)相连通;热源换热器(3)的热源换热器上集箱(7)内设置上集箱内配液管(6),上设有若干喷头,用于蒸汽与冷凝液进行混合式热交换。本发明的系统效率更高。
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公开(公告)号:CN102134512A
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN201010102329.0
申请日:2010-01-27
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种分级喷粉气流床气化炉,包括:一气化室和一激冷室,其特征在于:所述气化室还包括一气化喷嘴,设置于气化室顶部,其轴线与气化室轴线重合;所述气化室还包括若干燃烧喷嘴,沿气化室上部周边均匀设置于气化室上部壁面上,其轴线与气化室的轴线呈0-90°的角度。本发明还涉及一种用于在上述气化炉中气化粉状固体燃料的方法,将一部分燃料随氧化剂从燃烧喷嘴喷入气化室并燃烧,在气化室上部形成高温区,将另一部分燃料与气化剂从气化喷嘴进入气化炉,在气化室顶部预热后进入高温区气化。本发明能够有效增加喷嘴的工作寿命,能够延长燃料在气化炉中的停留时间,能够实现较高的碳转化率,并能够处理粘结性较强的燃料。
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公开(公告)号:CN101650025A
公开(公告)日:2010-02-17
申请号:CN200810117937.1
申请日:2008-08-15
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种解耦燃烧方法,包括:a)首先,对燃料进行热解气化,生成半焦和煤气;b)其次,将一部分煤气和半焦燃烧,以进行氧化和还原反应,生成焦炭,并将所产生的热量用于步骤a)的热解气化;c)再次,将所述焦炭和步骤a)所生成煤气的另一部分在过量空气系数小于1的条件下进行燃烧,同时,燃烧还产生烟气;和d)最后,将所述烟气和经过上述各步骤后剩余的煤气进行充分二次燃烧。本发明可在较小的占地面积下,增加解耦燃烧空间和强度,气化区和气化强度的提高,大大提高了解耦燃烧炉增加负荷的能力;另外,由于高温烟气对热解气化室上部的燃料加热很强,具有更高的热解气化强度,因此增大了煤气产量,减小了固态半焦的燃烧量。
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