一种固体载热的低质煤低温干馏系统及工艺

    公开(公告)号:CN102277182A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110197206.4

    申请日:2011-07-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种固体载热的低质煤低温干馏系统及工艺,包括原料仓、干燥釜、干馏装置、燃烧床和补燃室等。干馏装置包括低温室和高温室,之间由炉墙相隔,炉墙下部两端各设置一个槽式结构的通流阀,炉墙延伸至通流阀内形成折板。低温干馏工艺包括干燥、干馏、燃烧等,低温室的干馏温度为350~500℃;高温室干馏温度为500~600℃。干燥煤首先在低温室干馏,随着低温室内物料和低温干馏固体产物增多,低温室内压力升高,物料层也升高,使低温干馏固体产物通过低温室和高温室之间的通流阀溢流到压力较低的高温室进行高温干馏。高温干馏产生的半焦一部分作为产品,一部分表面燃烧作为高温载热体。该工艺具有投资省、半焦及油气收率高等优点。

    一种控氧流化床系统及运行方法

    公开(公告)号:CN102384469B

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201110197053.3

    申请日:2011-07-14

    Abstract: 一种控氧流化床系统及运行方法,包括控氧流化床、鼓风机、补燃室、换热器和风机。控氧流化床包括炉膛、布风板、风室、进料口和床上排料口,炉膛采用变截面结构,布风板处炉膛的截面积A1为炉膛上部截面积A2的0.25~0.4倍;在布风板上方密相区的炉墙设置两个以上的喷水口,风室设有两个以上的蒸汽喷口。流化床内以固体燃料作为床料,空气与烟气混合形成含氧量为5%~21%的气体流化介质,对固体燃料进行流化并部分燃烧。蒸汽和喷水作为调温手段,有效保证床层温度和炉膛温度在设定值内,避免载体温度过高而结焦。本发明为无床料全燃料燃烧,保证固体载热体的纯度;控氧措施和床温控制措施,能有效控制燃料燃烧量,并保证运行稳定。

    一种控氧流化床系统及运行方法

    公开(公告)号:CN102384469A

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN201110197053.3

    申请日:2011-07-14

    Abstract: 一种控氧流化床系统及运行方法,包括控氧流化床、鼓风机、补燃室、换热器和风机。控氧流化床包括炉膛、布风板、风室、进料口和床上排料口,炉膛采用变截面结构,布风板处炉膛的截面积A1为炉膛上部截面积A2的0.25~0.4倍;在布风板上方密相区的炉墙设置两个以上的喷水口,风室设有两个以上的蒸汽喷口。流化床内以固体燃料作为床料,空气与烟气混合形成含氧量为5%~21%的气体流化介质,对固体燃料进行流化并部分燃烧。蒸汽和喷水作为调温手段,有效保证床层温度和炉膛温度在设定值内,避免载体温度过高而结焦。本发明为无床料全燃料燃烧,保证固体载热体的纯度;控氧措施和床温控制措施,能有效控制燃料燃烧量,并保证运行稳定。

    一种固体载热的低质煤低温干馏系统及工艺

    公开(公告)号:CN102277182B

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201110197206.4

    申请日:2011-07-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种固体载热的低质煤低温干馏系统及工艺,包括原料仓、干燥釜、干馏装置、燃烧床和补燃室等。干馏装置包括低温室和高温室,之间由炉墙相隔,炉墙下部两端各设置一个槽式结构的通流阀,炉墙延伸至通流阀内形成折板。低温干馏工艺包括干燥、干馏、燃烧等,低温室的干馏温度为350~500℃;高温室干馏温度为500~600℃。干燥煤首先在低温室干馏,随着低温室内物料和低温干馏固体产物增多,低温室内压力升高,物料层也升高,使低温干馏固体产物通过低温室和高温室之间的通流阀溢流到压力较低的高温室进行高温干馏。高温干馏产生的半焦一部分作为产品,一部分表面燃烧作为高温载热体。该工艺具有投资省、半焦及油气收率高等优点。

    一种两相旋流的褐煤干燥器

    公开(公告)号:CN201935525U

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201120006681.4

    申请日:2011-01-11

    Abstract: 一种两相旋流的褐煤干燥器,属于煤干燥技术领域。两相旋流的褐煤干燥器包括干燥室主体,布置于干燥室主体下方的布风板和风室,与干燥室主体上部相连的干燥热风出口管道以及除尘设备。干燥室主体采用中部截面大、两端截面小的变截面结构;在布风板上以等距同心圆方式均匀布满定向风帽,且同一圆上的相邻两个定向风帽的出口中心线的夹角α为5°~45°。本实用新型干燥室主体采用变截面结构,有助于形成旋风和提高风速,保证物料的流化。定向风帽采用等距同心圆并且成一定角度排列,即使在流化介质量大的条件下,也能比较好地实现流化介质和固体物料两相旋流的流化方式,提高床内流态化的稳定程度,较好的防止颗粒间摩擦碰撞。

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