CN107840515A - 一种渣及灰水处理*** - Google Patents

一种渣及灰水处理*** Download PDF

Info

Publication number
CN107840515A
CN107840515A CN201711188486.6A CN201711188486A CN107840515A CN 107840515 A CN107840515 A CN 107840515A CN 201711188486 A CN201711188486 A CN 201711188486A CN 107840515 A CN107840515 A CN 107840515A
Authority
CN
China
Prior art keywords
water treatment
slag
grey water
treatment system
flashing
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201711188486.6A
Other languages
English (en)
Inventor
刘明亮
韩勇
刘立业
栗波
崔岩
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Changzheng Engineering Co Ltd
Original Assignee
Changzheng Engineering Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Changzheng Engineering Co Ltd filed Critical Changzheng Engineering Co Ltd
Priority to CN201711188486.6A priority Critical patent/CN107840515A/zh
Publication of CN107840515A publication Critical patent/CN107840515A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F9/00Multistage treatment of water, waste water or sewage
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B27/00Machines, plants or systems, using particular sources of energy
    • F25B27/02Machines, plants or systems, using particular sources of energy using waste heat, e.g. from internal-combustion engines
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/02Treatment of water, waste water, or sewage by heating
    • C02F1/04Treatment of water, waste water, or sewage by heating by distillation or evaporation
    • C02F1/06Flash evaporation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/20Treatment of water, waste water, or sewage by degassing, i.e. liberation of dissolved gases
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F2001/007Processes including a sedimentation step
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2301/00General aspects of water treatment
    • C02F2301/08Multistage treatments, e.g. repetition of the same process step under different conditions
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/27Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
    • Y02A30/274Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies using waste energy, e.g. from internal combustion engine

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

本发明提供一种渣及灰水处理***,属于煤气化技术领域,用于解决传统渣及灰水处理***无法合理利用闪蒸气,造成水资源和能量浪费的问题,所述渣及灰水处理***包括:传统渣及灰水处理***,用于对气化及合成气洗涤***输出的黑水进行回收处理;液力透平***,连接于所述气化及合成气洗涤***和所述传统渣及灰水处理***之间,用于回收所述黑水的压力能,将所述黑水的压力能转换为动能以将传统渣及灰水***回收处理后的工艺水输送回所述气化及合成气洗涤***中循环利用。本发明提供渣及灰水处理***能达到节能降耗的效果。

Description

一种渣及灰水处理***
技术领域
本发明涉及煤气化技术领域,尤其涉及一种渣及灰水处理***。
背景技术
鉴于我国“富煤、缺油、少气”禀赋特点及煤化工产业发展的现状,近年来国家一方面推进煤炭清洁高效利用和保障国家能源安全,另一方面制定了量水而行、严控能源消费总量和强度的绿色发展原则。
煤气化是现代煤化工的气头,也是现代煤化工用水用电大户。在煤制合成氨工厂的能耗组成中,煤气化装置(包括空分装置)的能耗占到85%以上,煤气化技术水耗量主要在于煤一次气化耗水量以及气化合成气后续深加工过程耗水量。因此,煤气化是现代煤化工节水降耗的重要组成部分。
渣及灰水处理***在煤气化实现能量回收、水循环使用的过程中发挥着重要的作用,是煤气化的重要组成部分。该***消耗的循环水占整个气化***的70%~80%,而闪蒸气冷却消耗的循环水占渣及灰水处理***消耗的80%以上,但是,目前还没有一种有效途径来合理的回收利用闪蒸气的能量以及减少循环水的使用,从而导致了水资源和能量的浪费。
发明内容
为了解决传统渣及灰水处理***无法合理利用闪蒸气,造成水资源和能量的浪费的问题,本发明提供一种渣及灰水处理***,能够回收闪蒸气的能量,从而节约循环水消耗,达到节能降耗的目的。
本发明提供的一种渣及灰水处理***,包括:
传统渣及灰水处理***,用于对气化及合成气洗涤***输出的黑水进行回收处理;
有机朗肯循环***,与所述传统渣及灰水处理***的废气出口连接,用于回收利用所述传统渣及灰水处理***的废气中的热能。
在一种具体实施方案中,所述渣及灰水处理***还包括:
液力透平***,连接于所述气化及合成气洗涤***和所述传统渣及灰水处理***之间,用于回收所述黑水的压力能,将所述黑水的压力能转换为动能以将所述传统渣及灰水处理***回收处理后的工艺水输送回所述气化及合成气洗涤***中循环利用。
在一种具体实施方案中,所述液力透平***包括液力透平和离心泵;
所述液力透平的液体输入端与所述气化及合成气洗涤***的输出端连接,液体输出端与所述传统渣及灰水处理***连接,能量输出端与所述离心泵的控制端连接;
所述离心泵入口与所述传统渣及灰水处理***的工艺水输出端连接,出口与所述气化及合成气洗涤***的进水口连接。
在一种具体实施方案中,所述有机朗肯循环***包括:分段式蒸发器、螺杆膨胀机、发电机、冷凝器、有机工质泵;
所述分段式蒸发器的热源入口与所述传统渣及灰水处理***的废气出口连接,热源出口连接回所述传统渣及灰水处理***,有机工质输出端与所述螺杆膨胀机的进气口连接;所述螺杆膨胀机的出气口与所述冷凝器的热源入口连接;所述冷凝器的热源出口与所述有机工质泵的输入端连接;所述有机工质泵的输出端与所述分段式蒸发器的有机工质输入端连接;所述螺杆膨胀机还与所述发电机的控制端连接。
在一种具体实施方案中,所述传统渣及灰水处理***,包括:三级闪蒸***、除氧***、沉降澄清***;
所述三级闪蒸***的高压闪蒸入口与所述液力透平***的黑水输出端连接,所述三级闪蒸***的高压闪蒸出口连接所述有机朗肯循环***的分段式蒸发器高温段入口,所述有机朗肯循环***的分段式蒸发器高温段出口连接所述三级闪蒸***的低压闪蒸入口,所述三级闪蒸***的低压闪蒸出液口连接所述三级闪蒸***的真空闪蒸入口,所述三级闪蒸***的低压闪蒸出气口与所述除氧***输入端连接;所述三级闪蒸***的真空闪蒸出口连接所述有机朗肯循环***的分段式蒸发器低温段入口,所述有机朗肯循环***的分段式蒸发器低温段接回所述三级闪蒸***;所述三级闪蒸***的最终闪蒸液体输出端与所述沉降澄清***的液态水输入端连接,所述沉降澄清***的液态水输出端与所述除氧***的液态水输入端连接,所述除氧***的液态水输出端与所述三级闪蒸***的加热管道入口连接,所述三级闪蒸***的加热管道出口作为工艺水输出端与所述液力透平***连接。
在一种具体实施方案中,所述气化及合成气洗涤***输出的黑水输出的黑水包括:汽化炉黑水、洗涤塔黑水和旋风分离器黑水。
本发明的上述技术方案的有益效果如下:
上述方案中,采用有机朗肯***回收传统渣及灰水处理***排除的废热闪蒸气的能量,一方面减少整个气化装置的电耗,另一方面回收闪蒸气热能的同时,大幅减少了原工艺冷却闪蒸气的循环水用量,间接节约了气化***新鲜水补充量,达到节能降耗的目的。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种渣及灰水处理***的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的另一种渣及灰水处理***的结构示意图;
图3为本发明实施例提供的再一种渣及灰水处理***的结构示意图。
[附图标记说明]
1、传统渣及灰水处理***, 2、液力透平***,
3、有机朗肯循环***, 4、液力透平,
5、离心泵, 6、分段式蒸发器,
7、螺杆膨胀机, 8、发电机,
9、冷凝器, 10、有机工质泵,
11、三级闪蒸***, 12、沉降澄清***,
13、除氧***。
具体实施方式
本发明实施例提供一种渣及灰水处理***,如图1所示,该***包括传统渣及灰水处理***1和与传统渣及灰水处理***1的废气出口连接的有机朗肯循环***3;其中,传统渣及灰水处理***1,用于对气化及合成气洗涤***输出的黑水进行回收处理;有机朗肯循环***3用于回收利用传统渣及灰水处理***1排出的废气中的热能。现有技术中,来自气化及合成气洗涤***的黑水原工艺通过调节阀减压后送入三级闪蒸***,黑水的压力能被白白浪费,本实施例提供的方案能够通过有机朗肯循环***进一步回收传统渣及灰水处理***排除的废热蒸气的热能,一方面减少整个气化装置的电耗,另一方面回收闪蒸气热能的同时,大幅减少了原工艺冷却闪蒸气的循环水用量,间接节约了气化***新鲜水补充量,达到节能降耗的目的。
在另一具体实施例中,如图2中所示,本发明提供的渣及灰水处理***还包括连接于所述气化及合成气洗涤***和传统渣及灰水处理***1之间的液力透平***2,该液力透平***2用于回收所述黑水的压力能,将所述黑水的压力能转换为动能以将所述传统渣及灰水处理***1回收处理后的工艺水输送回气化及合成气洗涤***中循环利用。本实施例中,通过液力透平***2回收黑水的压力能,将压力能转换为动能将渣及灰水***回收后的工艺水送气化及合成气洗涤***循环利用,节省减压阀用量,结构简单,设备成本低。
优选地,如图3中所示,液力透平***2可以包括液力透平4和离心泵5;其中,液力透平4的液体输入端与所述气化及合成气洗涤***的输出端连接,液力透平4的液体输出端与传统渣及灰水处理***1连接,液力透平4的能量输出端与离心泵5的控制端连接;离心泵5的入口与传统渣及灰水处理***1的工艺水输出端连接,离心泵5的出口与所述气化及合成气洗涤***的进水口连接。本实施例中,通过液力透平4回收黑水的压力能,将压力能转换为动能驱动离心泵5,离心泵5将渣及灰水***回收后的工艺水送气化及合成气洗涤***循环利用。操作方便简单,减少***减压阀的数量,降低了设备成本。
优选地,如图3中所示,有机朗肯循环***3可以包括:分段式蒸发器6、螺杆膨胀机7、发电机8、冷凝器9、有机工质泵10;其中,分段式蒸发器6的热源入口与传统渣及灰水处理***1的废气出口连接,热源出口连接回传统渣及灰水处理***1,有机工质输出端与螺杆膨胀机7的进气口连接;螺杆膨胀机7的出气口与冷凝器9的热源入口连接;冷凝器9的热源出口与有机工质泵10的输入端连接;有机工质泵10的输出端与分段式蒸发器6的有机工质输入端连接;螺杆膨胀机7还与发电机8的控制端连接。本实施例中,传统渣及灰水处理***1的废气输入分段式蒸发器6中与有机工质进行热交换,有机工质吸收废热蒸汽中的热量后蒸发,蒸发后的有机工质在螺杆膨胀机7中做功,带动发电机8发电,最后有机工质经冷凝器9冷凝后由有机工质泵10送回分段蒸发器1,完成一个循环。
优选地,如图3中所示,传统渣及灰水处理***1可以包括:三级闪蒸***11、除氧***13、沉降澄清***12;其中,三级闪蒸***11的高压闪蒸入口与液力透平4的黑水输出端连接,三级闪蒸***11的高压闪蒸出口连接有机朗肯循环***3的第一换热管入口,有机朗肯循环***3的第一换热管出口连接三级闪蒸***11的低压闪蒸入口,即:三级闪蒸***11对液力透平4输出的黑水进行高压闪蒸后,高压闪蒸汽输入有机朗肯循环***3的第一换热管(例如有机朗肯循环***3的分段蒸发器的高温蒸发段)进行热交换,将高压闪蒸汽的热量用于加热有机朗肯循环***3内的有机工质,随后高压闪蒸汽变为液态进入低压闪蒸段。三级闪蒸***11的低压闪蒸出液口连接所述三级闪蒸***的真空闪蒸入口,三级闪蒸***11的低压闪蒸出气口与所述除氧***13输入端连接,即:低压闪蒸段对高压闪蒸与有机朗肯循环***3热交换后的输出物流进行低压闪蒸,得到的低压闪蒸气体输入除氧***13进行除氧,低压闪蒸输出的液体则输入真空闪蒸段。三级闪蒸***11的真空闪蒸出口连接有机朗肯循环***3的第二换热管入口,有机朗肯循环***3的第二换热管出口接回三级闪蒸***11,即:真空闪蒸段产生的真空闪蒸汽输入有机朗肯循环***3的第二换热管(例如有机朗肯循环***3的分段蒸发器的低温蒸发段)进行热交换,将真空闪蒸汽的热量用于进一步加热蒸发有机朗肯循环***3内的有机工质。三级闪蒸***11的最终闪蒸液体输出端与沉降澄清***12的液态水输入端连接,以使真空闪蒸段输出的液体进入沉降澄清***12进行沉降。沉降澄清***12的液态水输出端与除氧***13的液态水输入端连接,除氧***11的液态水输出端与三级闪蒸***11的加热管道入口连接,三级闪蒸***11的加热管道出口作为工艺水输出端与液力透平***2连接,即:除氧***11输出的处理过的液态水通过三级闪蒸***11加热后输出至液力透平***2,并由液力透平***2送回气化及合成气洗涤***进行再利用。
优选地,所述气化及合成气洗涤***输出的黑水输出的黑水包括:汽化炉黑水、洗涤塔黑水和旋风分离器黑水。
下面通过具体实施例来说明本发明实施例提供的渣及灰水处理***。
实施例一
如图3中所示,来自气化及合成气洗涤***的气化炉黑水、洗涤塔黑水及旋风分离器黑水经液力透平4后,进入三级闪蒸***11。闪蒸后的高闪气、真闪气分别进入分段蒸发器6,真闪气进入分段蒸发器6的低温蒸发段,高闪气进入分段蒸发器6高温蒸发段,用于有机工质的蒸发。出分段蒸发器6的有机工质蒸汽在螺杆膨胀机7中膨胀做功,推动发电机8发电。出螺杆膨胀机7的有机工质乏汽在冷凝器9中被循环水冷却成液态后,经有机工质泵10送分段蒸发器6,完成一次有机朗肯循环。
三级闪蒸后的液体依次送沉降澄清***12、除氧***13,以及送三级闪蒸***11加热后,由液力透平4驱动离心泵5将传统渣及灰水处理***回收的工艺水送回气化及合成气洗涤***循环利用。
本发明实施例采用了液力透平和螺杆膨胀机回收的能量,一方面减少整个气化装置的电耗,另一方面回收闪蒸气热能的同时,大幅减少了原工艺冷却闪蒸气的循环水用量,间接节约了气化***新鲜水补充量,达到节能降耗的目的。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (6)

1.一种渣及灰水处理***,其特征在于,包括:
传统渣及灰水处理***,用于对气化及合成气洗涤***输出的黑水进行回收处理;
有机朗肯循环***,与所述传统渣及灰水处理***的废气出口连接,用于回收利用所述传统渣及灰水处理***的废气中的热能。
2.如权利要求1所述的渣及灰水处理***,其特征在于,所述渣及灰水处理***还包括:
液力透平***,连接于所述气化及合成气洗涤***和所述传统渣及灰水处理***之间,用于回收所述黑水的压力能,将所述黑水的压力能转换为动能以将所述传统渣及灰水处理***回收处理后的工艺水输送回所述气化及合成气洗涤***中循环利用。
3.如权利要求2所述的渣及灰水处理***,其特征在于,所述液力透平***包括液力透平和离心泵;
所述液力透平的液体输入端与所述气化及合成气洗涤***的输出端连接,液体输出端与所述传统渣及灰水处理***连接,能量输出端与所述离心泵的控制端连接;
所述离心泵入口与所述传统渣及灰水处理***的工艺水输出端连接,出口与所述气化及合成气洗涤***的进水口连接。
4.如权利要求1所述的渣及灰水处理***,其特征在于,所述有机朗肯循环***包括:分段式蒸发器、螺杆膨胀机、发电机、冷凝器、有机工质泵;
所述分段式蒸发器的热源入口与所述传统渣及灰水处理***的废气出口连接,热源出口连接回所述传统渣及灰水处理***,有机工质输出端与所述螺杆膨胀机的进气口连接;所述螺杆膨胀机的出气口与所述冷凝器的热源入口连接;所述冷凝器的热源出口与所述有机工质泵的输入端连接;所述有机工质泵的输出端与所述分段式蒸发器的有机工质输入端连接;所述螺杆膨胀机还与所述发电机的控制端连接。
5.如权利要求4所述的渣及灰水处理***,其特征在于,所述传统渣及灰水处理***,包括:三级闪蒸***、除氧***、沉降澄清***;
所述三级闪蒸***的高压闪蒸入口与所述液力透平***的黑水输出端连接,所述三级闪蒸***的高压闪蒸出口连接所述有机朗肯循环***的分段式蒸发器高温段入口,所述有机朗肯循环***的分段式蒸发器高温段出口连接所述三级闪蒸***的低压闪蒸入口,所述三级闪蒸***的低压闪蒸出液口连接所述三级闪蒸***的真空闪蒸入口,所述三级闪蒸***的低压闪蒸出气口与所述除氧***输入端连接;所述三级闪蒸***的真空闪蒸出口连接所述有机朗肯循环***的分段式蒸发器低温段入口,所述有机朗肯循环***的分段式蒸发器低温段出口接回所述三级闪蒸***;所述三级闪蒸***的最终闪蒸液体输出端与所述沉降澄清***的液态水输入端连接,所述沉降澄清***的液态水输出端与所述除氧***的液态水输入端连接,所述除氧***的液态水输出端与所述三级闪蒸***的加热管道入口连接,所述三级闪蒸***的加热管道出口作为工艺水输出端与所述液力透平***连接。
6.如权利要求1所述的渣及灰水处理***,其特征在于,所述气化及合成气洗涤***输出的黑水输出的黑水包括:汽化炉黑水、洗涤塔黑水和旋风分离器黑水。
CN201711188486.6A 2017-11-24 2017-11-24 一种渣及灰水处理*** Pending CN107840515A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711188486.6A CN107840515A (zh) 2017-11-24 2017-11-24 一种渣及灰水处理***

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711188486.6A CN107840515A (zh) 2017-11-24 2017-11-24 一种渣及灰水处理***

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN107840515A true CN107840515A (zh) 2018-03-27

Family

ID=61680100

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201711188486.6A Pending CN107840515A (zh) 2017-11-24 2017-11-24 一种渣及灰水处理***

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107840515A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111287817A (zh) * 2020-04-03 2020-06-16 南京天加热能技术有限公司 一种回收黑水闪蒸汽余热的有机朗肯循环发电***
CN113045088A (zh) * 2021-03-12 2021-06-29 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 一种用于煤气化洗涤塔排放灰水的蒸发浓缩***

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103075217A (zh) * 2013-01-27 2013-05-01 南京瑞柯徕姆环保科技有限公司 一种有机朗肯型工业余热集成回收装置
CN103275761A (zh) * 2013-06-25 2013-09-04 朱清敏 一种利用固态有机物料制造化工原料气的方法和装置
CN104405600A (zh) * 2014-11-28 2015-03-11 郑州大学 太阳能海洋温差能复叠式发电装置及其使用方法
JP2015090147A (ja) * 2013-11-07 2015-05-11 三菱日立パワーシステムズ株式会社 地熱発電システム及び地熱発電システムのスケール防止方法
CN105261808A (zh) * 2015-10-21 2016-01-20 大连理工大学 一种新型低品位热能发电方法及装置
CN105754663A (zh) * 2016-04-21 2016-07-13 北京航天动力研究所 一种煤气化黑水处理***用余压能回收***及方法
CN106630307A (zh) * 2016-09-30 2017-05-10 航天长征化学工程股份有限公司 一种处理煤气化灰水的***和方法
CN106946394A (zh) * 2017-05-05 2017-07-14 北京清创晋华科技有限公司 一种高热量回收效率的煤气化黑水和灰水处理***及方法
CN207828040U (zh) * 2017-11-24 2018-09-07 航天长征化学工程股份有限公司 一种渣及灰水处理***

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103075217A (zh) * 2013-01-27 2013-05-01 南京瑞柯徕姆环保科技有限公司 一种有机朗肯型工业余热集成回收装置
CN103275761A (zh) * 2013-06-25 2013-09-04 朱清敏 一种利用固态有机物料制造化工原料气的方法和装置
JP2015090147A (ja) * 2013-11-07 2015-05-11 三菱日立パワーシステムズ株式会社 地熱発電システム及び地熱発電システムのスケール防止方法
CN104405600A (zh) * 2014-11-28 2015-03-11 郑州大学 太阳能海洋温差能复叠式发电装置及其使用方法
CN105261808A (zh) * 2015-10-21 2016-01-20 大连理工大学 一种新型低品位热能发电方法及装置
CN105754663A (zh) * 2016-04-21 2016-07-13 北京航天动力研究所 一种煤气化黑水处理***用余压能回收***及方法
CN106630307A (zh) * 2016-09-30 2017-05-10 航天长征化学工程股份有限公司 一种处理煤气化灰水的***和方法
CN106946394A (zh) * 2017-05-05 2017-07-14 北京清创晋华科技有限公司 一种高热量回收效率的煤气化黑水和灰水处理***及方法
CN207828040U (zh) * 2017-11-24 2018-09-07 航天长征化学工程股份有限公司 一种渣及灰水处理***

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
刘明亮等: ""煤气化水处理***节能降耗分析及适用技术探讨"", 《煤化工》, vol. 46, no. 2, pages 35 - 38 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111287817A (zh) * 2020-04-03 2020-06-16 南京天加热能技术有限公司 一种回收黑水闪蒸汽余热的有机朗肯循环发电***
CN113045088A (zh) * 2021-03-12 2021-06-29 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 一种用于煤气化洗涤塔排放灰水的蒸发浓缩***

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202718721U (zh) 一种高效有机工质朗肯循环***
CN201706478U (zh) 一种余热回收型除盐水加热***
CN104567093A (zh) 蒸汽驱动型串联式热泵余热回收方法及装置
CN106642042A (zh) 一种干熄焦锅炉中间再热发电工艺及***
CN201670845U (zh) 高温固态炉渣显热回收装置
CN109847394A (zh) 一种乙二醇精馏装置工艺余热回收利用的***及方法
CN2809554Y (zh) 一种用于新型干法水泥生产线的纯余热发电***
CN110078904B (zh) 一种聚酯酯化蒸汽余热利用方法及装置
CN210237656U (zh) 一种高炉冲渣水余热回收利用的发电装置
CN108592642A (zh) 烧结矿竖炉冷却气余热深度回收闭式发电设备和方法
CN107840515A (zh) 一种渣及灰水处理***
CN104457299A (zh) 一种采用螺杆膨胀机拖动烧结余热发电***及其方法
CN113998751A (zh) 一种脱硫浆液闪蒸提热取水的***
CN207828040U (zh) 一种渣及灰水处理***
CN204804891U (zh) 一种蒸汽发电***
CN103060498B (zh) 一种高炉冲渣水余热发电***
CN113175664B (zh) 一种给水加热***混合工质的回收利用装置及方法
CN107166979B (zh) 炭素厂煅烧炉余热综合利用***
CN205807387U (zh) 电厂除盐水吸收余热回收***
CN204386676U (zh) 一种联合余热回收***
CN209838488U (zh) 立式烧结余热驱动水蒸汽和有机朗肯循环串联***
CN207635319U (zh) 一种热电厂低品位余热再利用装置
CN206817432U (zh) 一种利用磷石膏制硫酸烟气发电的废热回收***装置
CN110529834A (zh) 一种干熄焦超高温超高压参数热电联产***及方法
CN206094022U (zh) 用于回收除氧器乏汽同时加热暖风机的热能高效利用***

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination