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公开(公告)号:CN107488470B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN201710845869.X
申请日:2017-09-19
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明提供了一种等离子体液态排渣的气化炉及方法,炉体内设置有三段式炉膛,三段式炉膛包括从下到上的灰熔融室、燃烧室和气化室;灰熔融室的下部连接冷渣水槽,冷渣水槽与炉体的排渣口经管道连通,灰熔融室上部经渐扩段与燃烧室连通,燃烧室上部经渐缩、渐扩段后与气化室连通;本发明所述煤气化方法无需提高氧煤比和气化温度,也无需添加助溶剂就可以使灰渣以液态或固态的形式排出,利用高温等离子体火焰将碳灰颗粒温度提升至其完全熔融温度,熔融态碳灰落入灰熔融室下部的灰熔融区,灰熔融区内的熔融态灰流入冷渣水槽,实现液态排渣;熔融态灰在冷渣水槽内经过冷却水的充分冷却,形成固态灰渣即实现固态排渣。
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公开(公告)号:CN108715519B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201810555400.7
申请日:2018-06-01
Applicant: 南京师范大学镇江创新发展研究院
Abstract: 本发明提出了一种垃圾焚烧飞灰无害化资源化利用的方法。将固体氯化剂与焚烧飞灰混合造粒后置于回转窑中煅烧,使其中的重金属变为氯化物蒸气;使用垃圾焚烧炉膛出口高温烟气作为载气,将重金属氯化物蒸气携带至回转窑尾部;在回转窑尾部装备与其同轴旋转的蜂窝状高岭土吸附层,用于吸附排气中的重金属蒸气;将尾气送回至垃圾焚烧炉膛出口烟道内;将吸附饱和后被更换下的蜂窝状高岭土吸附层破碎后与焚烧飞灰颗粒混合,可用作路基材料或建材。本方法无二次污染、产物稳定性强、相较飞灰熔融热处理技术能耗低,可实现资源循环利用。
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公开(公告)号:CN110094722B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201910316488.1
申请日:2019-04-19
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种流化床载氧体辅助富氧燃烧系统及方法,包括氧气罐、流化床炉膛、旋风分离器、引风机、循环风机和储气罐;氧气罐与风室相连通,燃烧床上铺设载氧体床料和燃料;炉膛空腔顶部的烟气出口与旋风分离器相连通;旋风分离器底部通过下降管和返料阀与燃烧床相连通;旋风分离器顶部设置分离气体出口,该分离气体出口分别与引风机和循环风机的进风口相连通;引风机的出风口与储气罐相连通;循环风机的出风口分别通过气管与返料阀和风室的进气口相连通。本发明采用载氧体作为床料,通过载氧体携带和释放氧的方式调控煤燃烧,提高炉膛热量分布均匀性,保障设备稳定运行,克服了现有流化床富氧燃烧下氧气分布不均等难以处理的难题。
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公开(公告)号:CN108224394B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201711470801.4
申请日:2017-12-29
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种微量水蒸气发生装置及方法,包括配气系统、蒸汽发生系统和恒温冷凝系统;本发明装置的配气系统、蒸汽发生系统和恒温冷凝系统可相互独立运行,各个系统通过输气管路连接后即可完成本装置地组装,易于安装,整体结构简单;只需控制氮气的流量和恒温水浴温度,就能获得用户需要的水蒸气量,且载气流量和冷凝温度精确可控,可以实现微小流量水蒸气的连续稳定供应。
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公开(公告)号:CN104593087A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510015452.1
申请日:2015-01-12
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明提供了一种三通道交叉射流气化烧嘴装置及气化方法,属于煤化工领域。该装置包括中心燃料通道、中环氧化剂通道和外环冷却剂双层通道三层通道,中心燃料通道外侧同轴设置中环氧化剂通道,中环氧化剂通道外侧同轴设置外环冷却剂双层通道,中环氧化剂通道前端设置可拆卸喷头,可拆卸喷头上设置多个氧化剂入射孔,氧化剂采用交叉射流的方法通过入射孔进入气化炉内,使燃料和氧化剂接触充分;选择不同氧化剂入射孔角度的可拆卸喷头,满足不同煤种的射程需求;外环冷却剂双层通道采用内通道冷却剂流入外通道冷却剂流出的结构,冷却效果显著;前端端盖和可拆卸喷头均采用耐磨耐高温材料制成,损坏后可直接更换。
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公开(公告)号:CN118698611A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410791208.3
申请日:2024-06-19
Applicant: 南京师范大学
IPC: B01J37/34
Abstract: 本发明公开了一种流化态等离子体辅助粉体处理系统,包括等离子体发生器、供气装置以及分别与二者连接的反应发生装置;所述反应发生装置包括:上端盖和下端盖,在上端盖和下端盖形成的密闭空间内设置有多个反应储罐;所述上端盖设有出气口,所述下端盖设有与供气装置连接的供气管;所述反应储罐内设有内电极且所述内电极与等离子发生器连接;所述反应储罐外套设有外电极且所述外电极接地;所述反应储罐上端设有第一布风板、另一端设有第二布风板;降低了反应能耗,可以使多次重复试验变为一次固定试验,节省了反应能耗;提高了反应活性、反应质量,在处理过程中,粉末被悬浮态处理,使得反应活性及反应质量都有提高。
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公开(公告)号:CN109030708A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810816836.7
申请日:2018-07-24
Applicant: 南京师范大学
IPC: G01N31/12
CPC classification number: G01N31/12
Abstract: 本发明涉及一种可动态收集金属蒸气的管式炉试验装置,属于化工试验设备技术领域。所述可动态收集金属蒸气的管式炉试验装置包括水平管式炉系统、金属蒸气收集系统、供气系统和控制器;水平管式炉系统包括炉体、炉管、反应物容器、挡板和伸缩装置,反应物容器置于炉管内,炉管位于炉体内,炉体的侧壁设有炉体插槽,炉管上与炉体插槽相对应的位置设有炉管插槽,挡板依次插入炉体插槽和炉管插槽,且与伸缩装置相连;金属蒸气收集系统包括多个采样管、三通电磁阀和抽气泵,供气系统与炉管的一端连接,当收集金属蒸气时,采样管轮流插入炉管的另一端。该试验装置,对金属的回收率较高,达到90%以上,能实现对金属蒸气的动态收集。
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公开(公告)号:CN109028152A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810555437.X
申请日:2018-06-01
Applicant: 南京师范大学镇江创新发展研究院
CPC classification number: F24B1/028 , F24B1/08 , F24B13/008 , F24B13/02 , F24B13/04 , F24B15/002
Abstract: 本发明公开了一种家用旋转式抗结渣生物质颗粒燃烧炉,主要包括:料仓、下倾式螺旋送料器、中凸式燃烧碗、旋转抗结渣拨杆、俯凹型集灰抽屉、风机等部件。其特点在于,生物质颗粒燃烧过程中,旋转抗结渣拨杆的缓慢旋转可以有效阻止灰颗粒逐渐团聚而生成渣块,从而避免因结渣导致的排灰不畅;中凸式燃烧碗配合了旋转抗结渣拨杆的转动,避免了灰颗粒污染旋转轴承和电机;下倾式螺旋送料器可以有效降低加料能耗。本发明具有积极的抗结渣功能,因此可以燃用木本生物质颗粒外的草本生物质颗粒,如秸秆颗粒等,适合于农村居民家庭取暖。
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公开(公告)号:CN105861057A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610256844.1
申请日:2016-04-22
Applicant: 南京师范大学
CPC classification number: Y02P20/123 , C10J3/00 , C10J3/86 , C10J2300/0913 , C10J2300/1603 , C10K1/02
Abstract: 本发明提供了一种二氧化碳近零排放的高经济性能源热转换系统及方法。系统主要包括空气分离设备、承压氮气存储设备、承压氧气存储设备、能源热转换设备、除尘设备、气体再循环设备、二氧化碳置换设备、热回收设备、引风机、气体压缩设备和承压可燃性气体存储设备。燃料在能源热转换设备中发生氧化反应,生成以二氧化碳和水蒸气为主要成分的高温气体;一部分高温气体进入二氧化碳置换设备中,二氧化碳与含碳燃料发生反应,生成可燃性气体,实现二氧化碳的近零排放;另一部分高温气体重新进入能源热转换设备,维持系统的稳定运行。通过对可燃性气体的利用,实现能源热转换系统经济性的大幅提高,弥补了现有能源热转换系统中二氧化碳减排技术的不足。
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公开(公告)号:CN103409171A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310297640.9
申请日:2013-07-16
Applicant: 南京师范大学
CPC classification number: Y02E20/14 , Y02E20/16 , Y02E20/18 , Y02E50/11 , Y02E50/12 , Y02P20/123 , Y02P20/124 , Y02P20/129
Abstract: 本发明公开了一种生物质加压流化床气化燃气轮机联合循环发电系统,采用加压气流输送的进料方式将生物质原料送至气化装置,气化炉采用加压流化床的形式,生成的可燃气体依次通入热回收装置、旋风分离器、陶瓷多管除尘器、套管式急冷焦油分离器和燃气净化器进行处理,高温燃气的显热被回收用于余热锅炉,分离出的未反应残炭和焦油可回到加压气化炉中再次反应,净化后的气体用于燃气轮机—蒸汽轮机联合循环发电。本发明几乎不排放任何有害气体,对环境保护十分有利;气化效率高,焦油可以被吸附再分解;燃气除尘和净化较彻底,焦油分离效率高;充分地利用有限的能源,提高了发电效率,适用于大规模开发利用生物质能源。
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