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公开(公告)号:CN117720951A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311814531.X
申请日:2023-12-26
Applicant: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明涉及煤粉掺烧技术领域,公开了一种生物质化学链气化合成气与煤粉掺烧系统,所述系统包括合成气反应装置以及煤粉与合成气掺混燃烧装置;所述合成气反应装置的合成气出口与所述煤粉与合成气掺混燃烧装置的合成气入口相连;所述合成气反应装置具有水蒸气入口、生物质入口和载氧体入口;所述煤粉与合成气掺混燃烧装置具有煤粉入口。该生物质化学链气化合成气与煤粉掺烧系统无需进行生物质干燥预处理、氮硫污染物排放低且能有效解决因生物质燃烧产生的焦油结焦影响系统运行的问题。
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公开(公告)号:CN111545242A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010349660.6
申请日:2020-04-28
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于生物质微波辅助加热催化热解制油的预结焦定向改性ZSM-5分子筛及制备方法,该预结焦ZSM-5分子筛为核壳式催化剂,包括内核和外壳,内核为ZSM-5微孔分子筛,外壳为作为微波吸收剂的预结焦层。本发明通过甲醇制烯烃MTO反应使得ZSM-5微孔分子筛预结焦,制成核壳式催化剂,预结焦层为高介电性多碳焦质,在提升生物质微波辅助加热催化热解制油过程中分子筛的抗结焦性和催化生烃性能的同时,还具有优良的微波吸收性能,在微波场中起到优质微波吸收剂的作用,有效提高了物料体系的升温速率,实现了ZSM-5微孔分子筛“吸波传热”和“促进催化”的协同。
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公开(公告)号:CN107083252A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710269727.3
申请日:2017-04-21
Applicant: 东南大学
CPC classification number: C10G1/00 , C10B53/00 , C10G2300/1011 , C10G2300/202 , C10G2300/70
Abstract: 本发明公开了一种能降低生物质热解油含氧量的化学链热解脱氧工艺,该工艺利用金属单质或低价态金属氧化物作为脱氧催化剂对生物质热解脱氧,金属单质或低价态金属氧化物被氧化为高价态金属氧化物,将生物质热解的气相产物进行催化重整,并经冷凝后得到生物质热解油;同时将高价态金属氧化物还原为金属单质或低价态金属氧化物进行循环利用。本发明还公开了上述化学链热解脱氧工艺使用的系统。本发明化学链热解脱氧工艺能够有效降低生物质热解油的含氧量,提高热解油的品质。
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公开(公告)号:CN104499096B
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201410794223.X
申请日:2014-12-21
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种去除中低浓度挥发性有机物的纳米碳纤维‑金属复合物的制备方法,该方法由过渡金属与木质素基纳米纤维通过原位合成形成复合物,复合纤维通过预氧化、碳化和活化制备出高比较面积和催化性能的纳米碳纤维材料。本发明采用静电纺丝原位合成技术,将金属元素均匀分散在碳纤维载体表面,保持了炭纤维复合物表面发达的孔结构和高比表面积的优点,且凸显出良好的催化活性,所制备的纳米纤维为有序、直径均匀、廉价材料。
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公开(公告)号:CN105864752A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610184143.1
申请日:2016-03-28
Applicant: 东南大学
CPC classification number: F23C10/00 , F23C10/18 , F23C10/22 , F23J15/006 , F23L17/005 , F28D7/024
Abstract: 本发明公开了一种煤和生物质的混烧利用装置及方法,该装置利用机械?空气组合加料系统充分了混合煤和生物质,然后输送到流化床中;经过换热系统后的高温流化风进入流化床底部,在柴油燃烧加热系统的加热作用下,煤和生物质进行流化燃烧;燃烧产生的残渣经过排渣系统及时排出,未充分燃烧的细小物料和烟气一起进入到旋风除尘器中,经过旋风分离的固体颗粒进入到回料室后,再次返回到流化床进行二次燃烧;经过旋风分离的烟气进入到布袋除尘器,最后进入烟气监测系统,如果烟气达标就直接排放,未达标的烟气返回到柴油燃烧室内进行再次燃烧。
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公开(公告)号:CN105139025A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510461151.1
申请日:2015-07-30
Applicant: 东南大学
CPC classification number: G06K9/6218 , G06K9/64
Abstract: 本发明公开了一种基于非线性分析方法的气固流化床流型在线智能识别方法,通过对气固流化床进行压力脉动信号采样分析并提取特征值;根据特征值和压力脉动信号通过模糊聚类算法进行客观聚类;根据压力脉动信号、特征值以及客观聚类的结果建立和训练流型识别系统,再将该系统嵌入计算机实现气固流化床流型的在线智能识别。本方法能够避免主观因素对流型识别准确性的影响,同时能够对瞬时状态参数进行动态分析及流型识别。
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公开(公告)号:CN104479717A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410629267.7
申请日:2014-11-10
Applicant: 东南大学
IPC: C10G1/00
CPC classification number: C10G1/00 , C10G2300/1003 , C10G2300/1011
Abstract: 本发明公开了一种采用废聚烯烃塑料与生物质共催化提高生物油品质的方法,包括如下步骤:步骤一、将废聚烯烃塑料和生物质分别破碎至粒径≤2mm,按质量比1:1~2混合,在450~550℃下进行热解反应;步骤二、利用载气将热解后的混合气通过沸石分子筛,在450~550℃下催化热解;其中,沸石分子筛和步骤一生物质的质量比为1:1~2;步骤三、将催化热解后的气体进行冷凝,收集可冷凝部分。采用生物质与废聚烯烃塑料共催化热解能够有效提高热解反应物的有效氢碳比,该方法可制取高品质生物油,具有工艺简单、生物油品质高、催化剂失活速率减缓和资源的重新利用等优点。
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公开(公告)号:CN102901102A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210279186.X
申请日:2012-08-08
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02E20/12
Abstract: 本发明提供了一种城市生活垃圾制取生物油及热能综合利用方法。该方法的主要路线为:经初步分选、破碎后的城市生活垃圾送入流化床热解炉中发生快速热解反应,热解产物依次经旋风除尘、换热降温和过滤除尘后,得到比较洁净的热解气和粉末状热解残炭,其中,热解气进入冷凝器,冷凝器下部回收生物油,排出不凝结气体与热解残炭一起进入流化床焚烧炉内燃烧,垃圾热解所需的热量由流化床焚烧炉提供,以惰性颗粒床料为热载体在流化床热解炉和流化床焚烧炉之间循环,流化床焚烧炉产生的烟气进入余热锅炉进行热交换,产生的过热蒸汽可用于汽轮发电机组发电或作为工业热源使用。本发明符合城市生活垃圾处理的减量化、资源化和无害化原则,系统规模灵活,无需添加辅助燃料,具有运行费用低,可严格控制二次污染物,并具有能源高效利用和资源高值回收的显著特点。
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公开(公告)号:CN101798524B
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201010113843.4
申请日:2010-02-25
Applicant: 东南大学
IPC: C10G53/06
Abstract: 双溶剂萃取分离生物油多联产的方法首先使用乙醚作为溶剂,在常温、常压下对生物油进行萃取,从而得到乙醚可溶物(ES);剩下的乙醚不溶物(EIS)在常温、常压下通过添加二氯甲烷,得到二氯甲烷可溶物(DCMS)以及二氯甲烷不溶物(DCMIS)。这两种产物再进行低温干燥,可以得到木质素组分。乙醚、二氯甲烷这两种溶剂都可以采用旋转蒸发的方法进行回收,循环利用。本发明方法可以有效地分离出生物油中的木质素组分(该组分经再加工可制备高附加值的化工产品),乙醚可溶物作为生物油的衍生物物化性质有很大的提高。避免了整体生物油在存储过程中的老化问题。本发明工艺操作简单,易于实现生物油的多联产应用。
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公开(公告)号:CN101791549B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201010135317.8
申请日:2010-03-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 超声混合沉淀法制备成型选择性催化还原脱硝催化剂的方法利用工业级硫酸氧钛作为原料,先后经均匀沉淀及直接沉淀工艺,并辅以超声波强化反应过程,以此制得的偏钛酸作为浸渍载体,再与偏钒酸铵-钨酸铵-草酸溶液以及包括聚丙烯酰胺、玻璃纤维在内的絮凝剂、结构助剂等混合搅拌,同步完成活性组分浸渍加载与塑性膏状母料的制备过程。由此制成的母料经精细破碎后再由真空挤出机加工得到成型催化剂坯体,之后再通过烘干及煅烧操作,则最终完成了对成型SCR脱硝催化剂的制备过程。与传统SCR脱硝催化剂制备工艺相比,本发明所提出的方法工艺简明,生产效率高,且用于制备催化剂载体的原料来源广泛,价格低廉,一定程度上降低了生产成本。
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