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公开(公告)号:CN101732947B
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201010034206.8
申请日:2010-01-13
Applicant: 北京科技大学 , 北京时代桃源环境科技有限公司
IPC: B01D53/047 , C07C7/12 , C07C9/04
CPC classification number: Y02C20/20
Abstract: 本发明提供了一种低浓度瓦斯安全吸附富集的方法。它是通过变压吸附的方法,从解吸阶段获得产品气。为了保证吸附过程中的安全,吸附过程中甲烷和氧气同时被吸附,其体积分数保证在安全范围以内,其中甲烷体积分数低于5%,氧气体积分数低于9.47%。本发明中吸附塔内使用吸附剂为主要吸附甲烷和主要吸附氧气的混合吸附剂。本发明中控制吸附压力在0.9MPa以内。本发明可以将抽放的煤矿低浓度瓦斯富集利用,同时可以减少温室气体的排放。
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公开(公告)号:CN103265985B
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201310198674.2
申请日:2013-05-24
Applicant: 北京时代桃源环境科技有限公司
IPC: C10L3/10
Abstract: 本发明公开了一种降低低浓瓦斯湿度的装置及除湿方法,该装置包括除湿塔、气液分离器、除湿液恒温换热器、除湿液再生塔和热源;低浓瓦斯经气液分离器进入除湿塔;除湿塔还设置有除湿液排出口和回液口;除湿液由除湿液排出口经过除湿液恒温换热器换热后进入除湿液再生塔再生,最后经除湿塔的回液口返回到除湿塔继续进行除湿;除湿液再生塔还包括一再生空气风机。本发明通过调整吸收剂的浓度可有效控制瓦斯湿度,使其露点温度降低;并利用燃机排烟废热作为主要能源,极大降低了系统能耗,且流动阻力小,瓦斯只需经过除湿塔,不再需要流经压损较大的换热器,给低浓瓦斯运行安全带来了保证。
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公开(公告)号:CN102888429B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210369718.9
申请日:2012-09-27
Applicant: 北京时代桃源环境科技有限公司
Abstract: 本发明涉及餐厨垃圾处理领域,具体地,本发明涉及一种餐厨垃圾厌氧发酵的预处理方法。本发明的餐厨垃圾厌氧发酵的预处理方法,包括以下步骤:1)将餐厨垃圾倒入接收输送系统的接料斗中,通过接料斗底部的纵向无轴螺旋输送器、横向无轴螺旋输送器与提升螺旋输送机,将餐厨垃圾运送到破碎分离系统;2)使用破碎分离系统中的破碎分离一体机将餐厨垃圾中硬物质分离,制成垃圾浆液后,放入系统缓冲罐进行缓冲;3)将步骤2)缓冲后的垃圾浆液送入除砂系统,分离重物质后送入厌氧发酵装置。本发明的预处理方法工艺流程短、处理效率高、能有效去除影响厌氧发酵系统的各种杂质,并将餐厨垃圾中的有机垃圾最大限度的分选出来。
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公开(公告)号:CN103316837A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310223905.0
申请日:2013-06-06
Applicant: 北京时代桃源环境科技有限公司
IPC: B07B1/46
Abstract: 本发明公开了一种复合金属筛网,该复合金属筛网包括内层筛网、外层筛网和位于内层筛网和外层筛网间的减振层筛网,所述内层筛网和减振层筛网之间以及外层筛网与减振层筛网之间均设置不少于一层的中间层筛网。本发明提供的筛网制备方法选材灵活,每一种材质的性能实现最大的利用,增加加工工艺的灵活性,具有减震功能,可延长内层筛网使用寿命和其隶属的设备的使用寿命。
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公开(公告)号:CN103265985A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310198674.2
申请日:2013-05-24
Applicant: 北京时代桃源环境科技有限公司
IPC: C10L3/10
Abstract: 本发明公开了一种降低低浓瓦斯湿度的装置及除湿方法,该装置包括除湿塔、气液分离器、除湿液恒温换热器、除湿液再生塔和热源;低浓瓦斯经气液分离器进入除湿塔;除湿塔还设置有除湿液排出口和回液口;除湿液由除湿液排出口经过除湿液恒温换热器换热后进入除湿液再生塔再生,最后经除湿塔的回液口返回到除湿塔继续进行除湿;除湿液再生塔还包括一再生空气风机。本发明通过调整吸收剂的浓度可有效控制瓦斯湿度,使其露点温度降低;并利用燃机排烟废热作为主要能源,极大降低了系统能耗,且流动阻力小,瓦斯只需经过除湿塔,不再需要流经压损较大的换热器,给低浓瓦斯运行安全带来了保证。
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公开(公告)号:CN102888429A
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201210369718.9
申请日:2012-09-27
Applicant: 北京时代桃源环境科技有限公司
Abstract: 本发明涉及餐厨垃圾处理领域,具体地,本发明涉及一种餐厨垃圾厌氧发酵的预处理方法。本发明的餐厨垃圾厌氧发酵的预处理方法,包括以下步骤:1)将餐厨垃圾倒入接收输送系统的接料斗中,通过接料斗底部的纵向无轴螺旋输送器、横向无轴螺旋输送器与提升螺旋输送机,将餐厨垃圾运送到破碎分离系统;2)使用破碎分离系统中的破碎分离一体机将餐厨垃圾中硬物质分离,制成垃圾浆液后,放入系统缓冲罐进行缓冲;3)将步骤2)缓冲后的垃圾浆液送入除砂系统,分离重物质后送入厌氧发酵装置。本发明的预处理方法工艺流程短、处理效率高、能有效去除影响厌氧发酵系统的各种杂质,并将餐厨垃圾中的有机垃圾最大限度的分选出来。
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公开(公告)号:CN105854550A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610298544.X
申请日:2016-05-06
Applicant: 北京时代桃源环境科技有限公司
CPC classification number: Y02A50/2359 , Y02P70/34 , B01D53/75 , B01D47/06 , B01D53/52 , B01D53/78 , B01D53/85 , B01D2258/05 , C10L3/103
Abstract: 本发明公开了一种脱除沼气中硫化氢的装置,包括前置洗涤塔、主脱硫塔和外置反应器,所述前置洗涤塔设置有沼气入口和上部气体出口,所述上部气体出口和主脱硫塔的气体进口连接;所述主脱硫塔为滴滤塔,所述滴滤塔上设置有气体入口和下部液体出口;所述气体入口高于主脱硫塔内液体积存高度;所述反应器通过管道和主脱硫塔的下部液体出口连接,所述主脱硫塔从上至下包括若干液体进口和喷淋装置,所述液体进口和喷淋装置连接,所述反应器内的培养液通过泵和液体进口进入主脱硫塔内的喷淋装置。本发明可以处理硫化氢浓度高于5000ppmv的沼气,可以直接将硫化氢降到100ppmv以下,满足锅炉、发动机的技术需求,且每立方米的处理费用不超过0.014元。
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公开(公告)号:CN105817129A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610298870.0
申请日:2016-05-06
Applicant: 北京时代桃源环境科技有限公司
CPC classification number: Y02A50/2359 , Y02P70/34 , B01D53/75 , B01D47/06 , B01D53/52 , B01D53/78 , B01D53/85 , B01D2258/05 , C10L3/103
Abstract: 本发明公开了一种利用微生物脱除沼气中硫化氢的装置,包括前置洗涤塔、主脱硫塔和外置反应器,前置洗涤塔设置有沼气入口和上部气体出口,上部气体出口沿气体流向分为若干支路并和主脱硫塔的气体进口连接;主脱硫塔为滴滤塔,滴滤塔上设置有若干气体入口、上部气体出口和下部液体出口;滴滤塔内包括若干填料层,气体入口对应于填料层而设置;反应器通过管道和主脱硫塔的下部液体出口连接,主脱硫塔从上至下包括若干液体进口和喷淋装置,液体进口位于填料层的顶部和中部,液体进口和喷淋装置连接,反应器内的培养液通过泵和液体进口进入主脱硫塔内。本发明可以处理硫化氢浓度高于5000ppmv的沼气,可以直接将硫化氢降到100ppmv以下。
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公开(公告)号:CN103721519B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201210393651.2
申请日:2012-10-16
Applicant: 北京时代桃源环境科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种带瓦斯提纯的内燃机预处理系统及使用该系统进行瓦斯预处理的方法。该装置包括:水环真空泵、除湿罐、换热器、不少于两组的甲烷富集装置、产品气水环真空泵、产品气缓冲罐、旋风分离器、除湿换热器、罗茨风机、过滤器,甲烷吸附罐上设有排气阀、抽气阀、充气阀和均压阀。利用该系统可以将18~20%纯度的瓦斯浓度提升至31~33%,配合高浓高效机组发电可以实现更高的经济效益。
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公开(公告)号:CN101518707B
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN200810101072.X
申请日:2008-02-28
Applicant: 北京时代桃源环境科技有限公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种瓦斯气的吸附除湿方法及其装置,本发明的方法通过在瓦斯出气管路和供气管网进气管路之间的管路上设置吸附塔,当瓦斯气柜周围的温度变送器检测到环境温度低于1℃~6℃时,对瓦斯气进行再生性吸附除湿处理。本发明的瓦斯气的吸附除湿装置,包括设置在瓦斯出气管路和供气管网进气管路之间的管路上的吸附塔部分;所述吸附塔内部的瓦斯进气口和出气口处分别设置有一组温度传感器和压力传感器;所述吸附塔的底部设有高温空气进气管道,该管道上设置再生空气阀,其上部对应设置乏气排气阀;还包括用于产生高温空气的部分。本发明不仅解决了民用瓦斯燃气系统冬季“冻表”的问题,以安全作为设计第一原则,并兼顾系统的可靠性、经济性。
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