生物质催化裂解系统及生物质催化裂解方法

    公开(公告)号:CN115093870A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210788081.0

    申请日:2022-07-04

    Abstract: 本发明属于生物质资源能源化利用技术领域,具体涉及一种生物质催化裂解系统及生物质催化裂解方法。该物质催化裂解系统包括裂解反应器,所述裂解反应器的下部设有生物质原料进口,顶部出口与沉降器连接;所述沉降器的内部设有第一旋风分离器,所述第一旋风分离器的顶部设有油气出口;所述沉降器的底部为汽提段,所述汽提段的底部贯穿再生器的顶部,并经待生立管与再生器连接,所述待生立管完全置于再生器内,所述沉降器和所述再生器以待生立管为轴同轴布置。可实现生物质催化裂解连续反应再生过程,工艺流程简单,操作简便,易于规模化放大,可用于处理单种或多种混合的农林生物质原料。

    一种废弃线路板的溶剂气化热解装置

    公开(公告)号:CN114602930A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210293837.4

    申请日:2021-07-21

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及固体废弃物资源综合回收利用技术领域。所述废弃线路板的溶剂气化热解装置,包括热解反应器和溶剂气化装置,所述热解反应器与冷凝箱、油罐、冷凝管、溶剂罐、两级碱洗罐、活性炭吸附箱与气体收集装置依次连通;所述溶剂气化装置设有进气口、进液口和出气口;所述出气口与气体进气管一端连通;所述气体进气管与热解反应器连通;所述进气口通过管路与惰性气体瓶连通;所述进液口与溶剂泵、溶剂罐依次连通;所述热解反应器内设置有物料反应装置。本发明可以有效分离废弃线路板中的金属与非金属物质,对废弃线路板的有机组分降解效果明显,能够显著降低热解产物中污染物质的含量,提高了热解产物利用率,具有良好的应用前景。

    冶金粉尘与高硫煤复合制备高反应性焦炭协同脱锌固硫方法

    公开(公告)号:CN111996024B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202010778738.6

    申请日:2020-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种冶金粉尘与高硫煤复合制备高反应性焦炭协同脱锌固硫方法。通过对冶金粉尘和高硫炼焦煤进行元素含量测定及理论配比计算,使冶金粉尘与高硫炼焦煤按理论配比混合,再加入粘结剂进行混合、破碎筛分及成型,制备块状型煤;并通过对型煤进行三段式加热及烟尘分类处理,在制备高反应性焦炭的同时达到脱锌固硫的效果。通过上述方式,本发明既能够利用冶金粉尘中的铁、钙有效提高焦炭的反应活性;又能够利用冶金粉尘中的锌、铅等有害元素脱除热解煤气中的硫,通过以废治废实现对冶金粉尘的无害化利用及对高硫炼焦煤的清洁使用;还能够避免生成的金属硫化物进入焦油,大幅提高有价元素的回收率和焦油质量,满足生产及环境保护的需求。

    一种SiO2凝胶载体Ca-Fe基重金属固化剂的制备方法及产品

    公开(公告)号:CN112159676B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202011053086.6

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种SiO2凝胶载体Ca‑Fe基重金属固化剂的制备方法,该方法包括如下步骤:S1:采用溶胶‑凝胶法,在常压下制备SiO2气凝胶载体;S2:将SiO2气凝胶浸入到含有Fe、Ca金属离子的盐溶液,将Fe、Ca成分负载到SiO2气凝胶孔隙的外表面;S3:过滤步骤S2中负载后的溶液获得固体产物,干燥、烧结固化,由此得到所述重金属固化剂。本发明还公开了一种SiO2凝胶载体Ca‑Fe基重金属固化剂。本发明采用SiO2多孔气凝胶为载体,筛选Fe2O3和CaO作为固化剂的活性组分,通过微波‑超声波方法将Fe、Ca活性组分分散到SiO2气凝胶表面,提高固化剂重金属固化效率,解决了固化剂固化效率低和多种重金属协同脱除的技术问题。

    一种热解炭化催化一体化方法

    公开(公告)号:CN111218291A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010157657.4

    申请日:2020-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种热解炭化催化一体化方法,属于生物质热解领域,以解决现有方法存在的能耗高、成本高、能源利用率低的问题。一种热解炭化催化一体化方法,包括密封进料、均匀布料、连续热解、焦油催化、烟气回用五个过程,以生物质作为原料,将加工过的原料在密封条件下实现进料和均匀布料,进行热解反应,依次经过热解炭化和炭气分离两个主要过程后得到热解油气混合物以及生物炭;热解油气混合物在与热解炉一体的催化室中进行焦油催化过程,部分熟化后的生物炭经制成新的催化剂继续使用,利用回流烟气的余热对以上过程进行阶梯式的供热。本发明中的镍基生物炭催化剂活性高、稳定性好、制备成本低、环保高效。

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