提高颗粒流化质量和分选密度稳定性的方法及配套装置

    公开(公告)号:CN110328140B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN201910249413.6

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种提高颗粒流化质量和分选密度稳定性的方法及配套装置,在气固流化床干法分选系统中,选取粗颗粒和细颗粒作为分选介质,并使粗颗粒和细颗粒充分混合,在气流的作用下形成具有一定密度的分选床层,粗颗粒尺寸不大于500μm,细颗粒尺寸不大于45μm,粗颗粒与细颗粒的空气动力学直径比例不小于5。该配套装置包括气固流化床机体、供风装置、料位高度测试装置、刮板输送机装置、密度测量装置和除尘装置。本发明通过细颗粒的引入改善介质颗粒的流化质量,减小气泡尺寸,提高分选密度的稳定性,可提高矿物分选的精度,实现煤炭的高效分选。本发明的装置不用水,操作维护简单、无污染,投资和运行成本低,具有显著的经济和社会效益。

    一种用于合成气焦油裂解的复合赤泥催化剂制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119733512A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411837022.3

    申请日:2024-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种用于合成气焦油裂解的复合赤泥催化剂制备方法,包括如下步骤:(1)将赤泥干燥后研磨成粉末,将研磨得到的赤泥粉末与粘合剂混合,在搅拌条件下加入水和酸使其中的碱金属完全溶解,得到赤泥颗粒;(2)取生物质热解半焦颗粒,研磨后与步骤(1)得到的赤泥颗粒进行混合10‑15min,得到赤泥胶;(3)将赤泥胶放入造粒机中,以长径比为3‑5进行赤泥催化剂造粒,得到复合赤泥颗粒;(4)将步骤(3)得到的复合赤泥颗粒经风干、干燥、加热后即得复合赤泥催化剂。本申请的催化剂可以防止合成气高温条件下铁基催化剂氧化失活,实现高温生物质气化焦油催化裂解与高效清洁净化。

    一种气化合成气高温过滤及焦油催化裂解净化装置及方法

    公开(公告)号:CN119823798A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510035515.3

    申请日:2025-01-09

    Abstract: 本申请公开了一种气化合成气高温过滤及焦油催化裂解净化装置,所述装置从上至下包括相互连通的清洁气体室、粉尘过滤与气体净化室和气化灰渣收集室,所述粉尘过滤与气体净化室的入口单元连接有连接口单元,所述连接口单元用于降低入流气速;在粉尘过滤与气体净化室内设置有若干个过滤反应单元,每个过滤反应单元包括喷涂有镍基催化剂的金属网套和设置于所述金属网套内的铁基滤芯;所述清洁气体室内设置有气体反吹单元,所述气体反吹单元用于提供高速气体并作用于铁基滤芯内部的管道。本申请装置可以提高合成气的质量和气化过程的整体效率,有效去除合成气中的焦油和粉尘等杂质,促进水煤气变换反应发生并制取氢气,提高合成气产品品质及氢气比例。

    提高颗粒流化质量和分选密度稳定性的方法及配套装置

    公开(公告)号:CN110328140A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910249413.6

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种提高颗粒流化质量和分选密度稳定性的方法及配套装置,在气固流化床干法分选系统中,选取粗颗粒和细颗粒作为分选介质,并使粗颗粒和细颗粒充分混合,在气流的作用下形成具有一定密度的分选床层,粗颗粒尺寸不大于500μm,细颗粒尺寸不大于45μm,粗颗粒与细颗粒的空气动力学直径比例不小于5。该配套装置包括气固流化床机体、供风装置、料位高度测试装置、刮板输送机装置、密度测量装置和除尘装置。本发明通过细颗粒的引入改善介质颗粒的流化质量,减小气泡尺寸,提高分选密度的稳定性,可提高矿物分选的精度,实现煤炭的高效分选。本发明的装置不用水,操作维护简单、无污染,投资和运行成本低,具有显著的经济和社会效益。

    一种布风板振动式流化床分选机

    公开(公告)号:CN102806202B

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201210339576.1

    申请日:2012-09-14

    Abstract: 一种布风板振动式流化床分选机,可用于煤炭、矿石及其它物料的干法分选。它包括流化床壳体、稳压布风室、给料装斗、排料装置、除尘密封罩、振动布风装置、底座。所述的流化床壳体上方连接除尘密封罩,下方连接固定框架、振动布风板、激振器、气体预布风室、气体预布风器、底座;通过振动布风板传递振动能量至流化床,抑制流化床层中气泡的产生,形成均匀稳定的流态化状态,物料在流化床中按阿基米德原理分层,通过流化床壳体前端上方给料,末端上方轻产物排料,末端下方重产物排料,最终实现物料按密度不同分层分离;该分选机削弱了流化床中气泡的影响,降低了振动对设备结构的破坏损耗,降低了分选物料的单位能耗,高效节能环保。

    一种利用分选密度梯度的气固流化床干法分选工艺

    公开(公告)号:CN110293056A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910250067.3

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种利用分选密度梯度的气固流化床干法分选工艺,在气固流化床干法分选系统中,选取粗颗粒和细颗粒作为分选介质,粗颗粒与细颗粒的空气动力学直径比例不大于10;粗颗粒置于气固流化床干法分选系统的底部,细颗粒置于粗颗粒上方,粗颗粒和细颗粒在初始条件下处于完全分离状态;在气流的作用下,所述粗颗粒和细颗粒开始流化,形成高密度分选区和低密度分选区,粗颗粒和细颗粒在接触界面呈现混合状态,形成中间密度分选区;待分选矿物由气固流化床干法分选系统上部给入,依次通过低密度分选区、中间密度分选区以及高密度分选区,完成矿物的分选。本发明利用粗、细颗粒流化形成的密度梯度强化矿物的分选,提高矿物的分选效率。

    一种布风板振动式流化床分选机

    公开(公告)号:CN102806202A

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201210339576.1

    申请日:2012-09-14

    Abstract: 一种布风板振动式流化床分选机,可用于煤炭、矿石及其它物料的干法分选。它包括流化床壳体、稳压布风室、给料装斗、排料装置、除尘密封罩、振动布风装置、底座。所述的流化床壳体上方连接除尘密封罩,下方连接固定框架、振动布风板、激振器、气体预布风室、气体预布风器、底座;通过振动布风板传递振动能量至流化床,抑制流化床层中气泡的产生,形成均匀稳定的流态化状态,物料在流化床中按阿基米德原理分层,通过流化床壳体前端上方给料,末端上方轻产物排料,末端下方重产物排料,最终实现物料按密度不同分层分离;该分选机削弱了流化床中气泡的影响,降低了振动对设备结构的破坏损耗,降低了分选物料的单位能耗,高效节能环保。

    一种二次预分布式网架结构气体分布器

    公开(公告)号:CN203140317U

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201320095172.2

    申请日:2013-03-04

    Abstract: 一种二次预分布式网架结构气体分布器,适用于煤炭及其它矿物分选的空气重介质流化床分选机所使用。包括网架结构,网架结构上方铺有上端织布层,上端织布层上设有金属丝网压制板,网架结构下方设有顶端金属条隔离板,顶端金属条隔离板下方顺序设有下端织布层和底端金属条隔离板,所述网架结构上下边框均为内凹结构,网架结构的内凹结构与金属丝网压制板和底端金属条隔离板通过螺栓铆接,网架结构、金属丝网压制板和底端金属条隔离板连接处采用密封胶密封。其结构稳定、支撑能力强、防堵防漏、布风均匀。

    一种采气用的双针管双针头注射器

    公开(公告)号:CN202403956U

    公开(公告)日:2012-08-29

    申请号:CN201120543593.8

    申请日:2011-12-22

    Abstract: 本实用新型涉及一种注射器,具体涉及一种采气用的双针管双针头注射器。该注射器的针管由隔板从中间分隔为左半圆形针管和右半圆形针管;所述的左半圆形针管的底部连接有短针头;所述的右半圆形针管的底部连接有长针头。该注射器在抽取气体时能做到边抽取气体边注入与气体不发生反应的液体,从而阻止空气负压的形成,降低实验可能存在的误差。

    一种布风板振动式流化床分选机

    公开(公告)号:CN202845326U

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201220468994.6

    申请日:2012-09-14

    Abstract: 一种布风板振动式流化床分选机,可用于煤炭、矿石及其它物料的干法分选。它包括流化床壳体、稳压布风室、给料装斗、排料装置、除尘密封罩、振动布风装置、底座。所述的流化床壳体上方连接除尘密封罩,下方连接固定框架、振动布风板、激振器、气体预布风室、气体预布风器、底座;通过振动布风板传递振动能量至流化床,抑制流化床层中气泡的产生,形成均匀稳定的流态化状态,物料在流化床中按阿基米德原理分层,通过流化床壳体前端上方给料,末端上方轻产物排料,末端下方重产物排料,最终实现物料按密度不同分层分离;该分选机削弱了流化床中气泡的影响,降低了振动对设备结构的破坏损耗,降低了分选物料的单位能耗,高效节能环保。

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