亲疏水双膜换热器强化余热回收的CO2化学吸收系统与方法

    公开(公告)号:CN110170235B

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN201910517972.0

    申请日:2019-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种亲疏水双膜换热器强化余热回收的CO2化学吸收系统与方法,它包括CO2吸收设备、CO2再生设备、富液泵、贫液泵、贫液冷却器、三通分流阀、贫富液热交换器、增压风机和再生气余热回收单元。本发明采用疏水膜换热器和亲水膜换热器联用,作为再生气与冷富液之间的换热介质,可针对不同工况条件,分别对水蒸气和液态水进行有效回收,从充分利用水蒸气潜热和促进水蒸气/液态水传质强化对流换热两个方面实现再生气向冷富液的对流换热强化,使再生气的余热回收效率大大增强,同时多样的组合模式也将适用于大规模工业应用中对余热回收需求。

    一种基于CO2矿化的废石膏资源化利用方法及装置

    公开(公告)号:CN119076560A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411226899.9

    申请日:2024-09-03

    Abstract: 本发明提供了一种基于CO2矿化的废石膏资源化利用方法及装置,属于固废资源化利用技术领域。本发明将废石膏与硫酸混合进行除杂处理,将所得除杂浆料进行第一固液分离,将所得除杂废石膏与氨基助剂溶液混合,向所得石膏浆液中通入富含CO2的气体进行矿化反应,将所得矿化浆液进行第二固液分离,分别得到碳酸钙与矿化滤液;以含有高价金属络合物的硫酸钠溶液与含有低价金属络合物的硫酸钠溶液作为循环电极液,将矿化滤液进行双极膜电渗析处理,分别得到再生氨基助剂溶液与硫酸副产品;将再生氨基助剂溶液回用于所述矿化反应;将硫酸副产品回用于所述除杂处理。本发明提供的方法中氨基助剂可以再生循环利用,废石膏资源化利用的处理成本低。

    一种改进的双齿盘-齿板式核桃剥壳装置

    公开(公告)号:CN105011331B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN201410188892.2

    申请日:2014-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种改进的双齿盘‑齿板式核桃剥壳装置,包含送料装置、剥壳装置、传动装置、电动机以及机架,主要由料斗、运输圆盘、挡板、齿盘、偏心齿板、滚子圆柱凸轮机构、锥齿轮传动机构、直齿圆柱齿轮传动机构和带传动机构组成。电动机通过传动装置带动主轴,从而使运输圆盘转动,在运输圆盘的上面是料斗,随着运输圆盘的转动,每当圆盘中的一个袋口经过料斗便会带出一个核桃。当转动到挡板时,核桃便会经过挡板下落到剥壳装置中间。随着两齿盘的转动,带动核桃旋转,同时下齿盘已由圆柱凸轮带动向上顶起核桃,这样核桃便会受四点挤压加旋转逐渐受力进行剥壳,从而完全进入剥壳状态,使其整个圆周产生裂纹,壳均匀的破裂。当核桃整个圆周挤压完全时,下齿盘便会下降。此时,两齿盘间的间隙变大,核桃便会由下齿盘的摩擦力带出剥壳装置,并掉入出料料斗。

    利用可循环氨基酸浸提剂从高钙粉煤灰中制备高纯碳酸钙的方法

    公开(公告)号:CN114702055A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210235628.4

    申请日:2022-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种利用可循环氨基酸浸提剂从高钙粉煤灰中制备高纯碳酸钙的方法,包括以下步骤:步骤1、采用氨基酸溶液对高钙粉煤灰进行浸提,经过滤后得到浸提液与贫钙粉煤灰,该浸提液为富含氨基酸钙的混合溶液,贫钙粉煤灰可用于混凝土制备;步骤2、将含有CO2的烟气通入浸提液内并进行搅拌,浸提液选择性地吸收CO2,被吸收的CO2转化为碳酸根和氢离子,碳酸根与浸提液中的氨基酸钙反应生成高纯碳酸钙和去质子化的氨基酸,去质子化的氨基酸与氢离子结合再生为氨基酸溶液,过滤后为高纯碳酸钙产品与再生后的氨基酸溶液,该溶液可用于下一循环的粉煤灰浸提,实现循环利用。本发明实现了高钙粉煤灰的高值化利用,同时促进了电厂的CO2减排与利用。

    以沼液为CO2吸收剂的沼气提纯与沼液处理系统与方法

    公开(公告)号:CN106497620B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN201610815657.2

    申请日:2016-09-09

    Abstract: 本发明涉及一种以沼液为CO2吸收剂的沼气提纯与沼液处理系统,它包括沼液过滤设备、沼液CO2减压再生设备、热交换设备、贫CO2沼液冷却设备、沼液CO2吸收设备、水洗脱氨设备、沼气储气设备、沼液氮和磷脱除设备、氨水冷凝设备、氨水收集设备、沼液沉淀设备、沼气二次提纯设备、沼液储存设备、生物天然气存储设备和CO2集气设备。本发明以有机质厌氧发酵所产生的低成本沼液作为单一CO2吸收剂,可在不添加任何外源吸收剂的情况下,完全依赖沼液的多次“CO2再生到CO2吸收”循环过程,实现沼气工程所产全部沼气的提纯,最终得到高CH4含量的生物天然气,能有效降低沼气CO2分离的成本。

    一种碳中和的固废浸出-CO2矿化循环系统和工艺

    公开(公告)号:CN113443628A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110679254.0

    申请日:2021-06-18

    Abstract: 本发明涉及一种碳中和的固废浸出‑CO2矿化循环系统和工艺,该系统包括碱性固废储存罐、碱性固废浸出组件和二氧化碳矿化组件,碱性固废浸出组件用于先将碱性固体废料和质子化氨基酸混合液进行浸出反应,并将反应后的浆体进行固液分离,得到高浓度氨基酸盐与金属离子混合液和低碱低毒固废,将高浓度氨基酸盐与金属离子混合溶液输入二氧化碳矿化组件中,高浓度氨基酸盐快速吸收富CO2混合气体中的CO2并传递给金属离子反应生成晶型可调的高纯碳酸钙,质子化氨基酸盐可原位再生,且混合气经CO2脱除后可实现达标排放或再利用。本发明可同时实现CO2捕集、碱性固废降毒降碱及高纯碳酸钙制备,安全环保,转化效率高,浸出剂可循环利用。

    减压辅助的沼液氨氮膜回收系统与方法

    公开(公告)号:CN109336271A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811230621.3

    申请日:2018-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种减压辅助的沼液氨氮膜回收系统,它的流体泵的输入端连接固液分离器的粗滤沼液出口,流体泵的输出端连接沼液循环箱的粗滤沼液入口,真空泵的抽气口连接沼液循环箱的抽真空口,沼液循环箱的循环箱粗滤沼液出口通过沼液泵连接沼液加热器的低温沼液入口,沼液加热器的高温沼液出口连接中空纤维膜接触器,酸液罐设有原酸液进口,酸液罐的原酸液出口连接酸液加热器的低温酸液入口,加热器的高温酸液出口连接中空纤维膜接触器的原酸液入口,中空纤维膜接触器的接触器沼液出口与沼液循环箱的沼液排出口均接入沼液储液罐,中空纤维膜接触器的反应酸液出口连接酸液罐。本发明实现低能耗条件下完成沼液中的氨氮脱除。

    一种纤维乙醇废糟液与农业废弃物混合发酵的处理方法

    公开(公告)号:CN106755125A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611237533.7

    申请日:2016-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种纤维乙醇废糟液与农业废弃物混合发酵的处理方法,属于生物能源技术领域。处理方法包括:在纤维乙醇废糟液中加入第一碱液进行中和制成混合废水,且混合废水的pH值为6.5‑8;将混合废水与猪粪和/或碱处理后的秸秆混合制成发酵原液,且控制发酵原液的TS浓度范围在3%‑9%;将发酵原液进行厌氧发酵,并收集发酵产生的沼气。使用第一碱液调节纤维乙醇废糟液的pH值,然后将混合废水与猪粪和/或碱处理后的秸秆混合制成发酵原液,对发酵原液进行厌氧发酵来生产沼气,在增强了秸秆、猪粪发酵生产沼气的能力的同时,也增强了纤维乙醇废糟液的降解转化,不仅提高了农业废弃物发酵的沼气产量,且解决了纤维乙醇废糟液难以发酵降解的问题。

    万寿菊提取叶黄素的压榨污水的综合处理方法

    公开(公告)号:CN104086038A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410225056.7

    申请日:2014-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种万寿菊提取叶黄素的压榨污水的综合处理方法,包括以下步骤:初沉淀;上层液进行过滤,滤液中添加好氧活性污泥曝气8~10天;曝气后的上层液进行沉淀;沉淀后的上层液添加厌氧活性污泥厌氧发酵8~20天,产生的沼气收集;厌氧发酵后的上清液进行沉淀;沉淀后的上层液进行过滤后,进行脱色处理;脱色后流出清液,通过人工湿地储存。本发明通过沉淀、过滤、曝气、厌氧发酵、脱色和人工湿地综合处理万寿菊提取叶黄素的压榨污水,具有成本低,经济合理,消耗小,能大大降低压榨污水的COD和净化水质,获得沼气能源,结合人工湿地生态处理,最后使废水达标,美化环境,自动化程度高,减轻劳动强度。

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