本发明属于化工过程设备技术领域,涉及一种强化双组分固体颗粒混合的快速流化反应系统,固体颗粒射流混合器与快速流化床反应器同径或异径,固体颗粒射流混合器上至少连接一组对置的射流进料管,其中一个射流进料管与循环固体载体进料器连通进循环固体载体,另一个射流进料管与固体含碳原料进料器进固体含碳原料,两股进料在流化介质的作用下进行快速碰撞、混合;固体颗粒射流混合器位于快速流化床反应器底部、顶部或中间的任意位置;旋风分离器分别与快速流化床反应器和换热装置连通;循环固体载体和固体含碳原料的高速射流碰撞,强化了固体含碳原料的破碎,加快其反应速率,两者之间的返混小,强化了固体含碳原料的定向转化,减少了二次反应。
📄 2019107738781
📂 C10J3_58
👤 青岛科技大学
📅 2019-08-21
本发明的利用固体颗粒热载体热解气化的梯级余热回收装置及方法。装置包括气化炉,热解炉,固体分离器及烟气处理系统,气化炉,热解炉和固体分离器依次连接,气化炉与热解炉的烟道出口汇合并与烟气处理系统连接。方法为:高温颗粒进入气化炉,含碳固废材料A在气化剂携带下进入气化炉,经气化反应生成可燃煤气与一次降温后颗粒,降温后颗粒与含碳固废材料B进入热解炉进行热解反应,生成热解气和固体半焦,经筛分后,固体半焦产率为20-23%,固定碳含量高达77-79.1%,作为气化炉燃料。该发明将固体颗粒余热回收效率提高至80-84%,效率提高至70-77%,同时可获得热值为5000-7000kJ/3的可燃性洁净煤气,并减少CO2排放量。
📄 2019112922525
📂 C10J3_58
👤 青岛理工大学
📅 2019-12-12