一种螺旋蜗壳折流式熔盐换热器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118758095A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410989081.6

    申请日:2024-07-23

    摘要: 本发明涉及一种螺旋蜗壳折流式熔盐换热器,包括壳程筒体、管板;管板设置在壳程筒体的两端;至少一个壳程隔板设置在壳程筒体中,将壳程筒体分为至少两个回程;其中,每个回程中设置有一个螺旋蜗壳,管板上设置有换热管束,壳程隔板上设置有连通孔;螺旋蜗壳截面曲线为阿基米德螺旋线,以相切圆弧曲线连接而成;换热管束沿螺旋蜗壳形成的流道进行均匀布置。本发明通过螺旋蜗壳将较大的壳程空间分隔成具有较高充满度的等导程、流线型、小截面、连续、光滑流道,熔盐流速有可靠保证,从而提高了换热器的换热系数;换热管束均匀、规律地布置在等导程、流线型熔盐流道内,熔盐与管束完全正交横向冲刷,换热系数大。

    一种脉冲式蒸汽过热系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116734240A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310637348.0

    申请日:2023-05-31

    摘要: 本发明涉及一种脉冲式蒸汽过热系统,包括烟气焚烧系统,其包括相互连接的燃烧器、焚烧炉、连接烟道;蒸汽介质系统,其包括蒸汽流通管道;烟气主温度控制系统;烟气温度辅助控制系统,用于采集连接烟道内的温度,并通过其内设置的冷却风机向焚烧炉输入新风。本发明结构紧凑、合理,操作方便,通过采用烟气焚烧系统,蒸汽介质系统,烟气主温度控制系统,烟气温度辅助控制系统,烟气温度应急系统,蒸汽温度控制系统;将烟气焚烧系统和蒸汽介质系统两个主系统进行融合,多个其他子系统进行辅助,从而利用工业副产品高炉煤气对工业副产品脉冲蒸汽进行温度控制,继而方便过热蒸汽的有效利用,达到节能环保效果。

    一种双通道内调式隧道窑余热发电锅炉

    公开(公告)号:CN116242135A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310212848.X

    申请日:2023-03-06

    摘要: 本发明涉及一种双通道内调式隧道窑余热发电锅炉,包括隧道窑;以及,跨越布置在隧道窑上的锅炉;锅炉内包括两个平行分布的烟道和风道,以及烟道和风道共用的锅筒和集汽集箱;烟道和所述风道分别通过管道与隧道窑连通;烟道和所述风道中自载热介质流入至流出依次设置有灰斗、多个过热器、多个蒸发器和多个节能器。本发明不仅锅炉结构紧凑,简化了既有锅炉建设方式,减少了投资和运营成本,还实现了两种载热介质在彼此独立的情况下,在炉内热量转换过程中相互补充,在隧道窑温控调节过程中最大限度地保证锅炉运行参数的稳定性,既提高了发电系统的安全性、高效性,也实现了对隧道窑的精细化温控,对提升砖品质量具有重要意义。

    生物质深度热解储排炭装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116103055A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310209217.2

    申请日:2023-03-06

    摘要: 本发明涉及生物质深度热解储排炭装置,包括内筒,罩壳;所述内筒顶部设置有炭化的物料入口,内筒内顶壁上设置有周期性触碰物料并使物料均匀分布的旋转均料器;所述内筒底部设置有上下两层垂直分布并相互贯通的炭品输送机构,所述内筒的顶部还设置有排气口,保持内筒微负压状态,并用于打破热解炭化过程的化学平衡。本发明结构紧凑、合理,操作方便,通过保温作用,使生物质炭化炉生产的炭品在其中可以继续维持热解温度,通过燃气引出风机将热解析出气体引出,保持内筒内微负压状态,打破热解炭化过程的化学平衡,实现生物质粗炭的再次热解,快速析出焦油质挥发分,完成深度炭化和活化,提高炭品比表面积和固定碳含量,提升炭品质量。

    电石灰流化悬浮复合焚烧锅炉
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115978546A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211500424.5

    申请日:2022-11-28

    摘要: 本发明涉及电石灰流化悬浮复合焚烧锅炉,包括炉膛、旋风分离器,以及尾部烟道;炉膛的炉底设置有水冷风室,炉膛位于水冷风室进风口的上方依次设置有连续分布的流化床、浓稀相过渡段和悬浮段;流化床区域的侧壁上设置有辅助燃料给料装置;浓稀相过渡段区域的侧壁上设置有床料添加装置;悬浮段的两端侧壁上设置有旋流燃烧器,炉膛位于旋流燃烧器上方的外壁上布置有两排上二次风管,流化床中部位置设置有两排下二次风管。本发明结构紧凑、合理,操作方便,通过特殊的炉膛结构,采用分级给料、分级配风方式,在炉膛内组织燃料进行流化与悬浮相结合的复合方式燃烧,实现电石炉灰的稳定燃烧和高效燃尽,为其充分资源化利用创造了条件。

    一种超临界二氧化碳蓄热燃烧燃气锅炉

    公开(公告)号:CN115574313A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211229703.2

    申请日:2022-10-08

    摘要: 本发明公开了一种超临界二氧化碳蓄热燃烧燃气锅炉,一体式蓄热燃烧烧嘴的一侧设有超临界二氧化碳燃烧锅炉;第一蓄热室、第二蓄热室内分别设有第一蓄热块和第二蓄热块;换向阀上设有第一口和第二口、第三口和第四口;第三口通过管道与第一蓄热室的下侧开口连接,第一蓄热室的上侧开口与超临界二氧化碳燃烧锅炉内部相连通,第二蓄热室的上侧开口与二氧化碳燃烧锅炉内部相连通,第二蓄热室的下侧开口通过管道与换向阀的第四口连接;天然气燃料喷嘴室内设有天然气燃料喷嘴;超临界二氧化碳燃烧锅炉内设有加热段工质管和回热段工质管。本发明提供的一种超临界二氧化碳蓄热燃烧燃气锅炉,实现了以超临界二氧化碳为工质的小容量的发电。

    废弃物焚烧烟气降温与急冷一体式装置

    公开(公告)号:CN111351374A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010264972.7

    申请日:2020-04-07

    发明人: 陆屏 陈弘

    摘要: 本发明涉及一种废弃物焚烧烟气降温与急冷一体式装置,包括第一炉体,其内设有与其连通直径缩小的第二炉体,其底部设有炉体进口,位于炉体进口下方的第一炉体内设有导流隔板;还包括密排盘管,其结构包括依附于第一炉体内壁、沿周向环绕沿轴向螺旋式延伸紧密排列的第一盘管,其内圈依次间隔设有与其连通且布置形式相同的第二盘管和第三盘管,第一盘管与第二盘管之间、第二盘管与第三盘管之间形成烟气流动通道;第三盘管依附于第二炉体外壁紧密排列,急冷喷水管设置在第二盘管与第三盘管之间,且管壁两侧分别与第二盘管与第三盘管的管壁靠近。本发明大大提高了换热段的换热效果,降低对换热段和急冷段的材料耐火耐高温要求,运行可靠性提高。

    一种大容量移动热源及其操作方法

    公开(公告)号:CN109883046A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910249482.7

    申请日:2019-03-29

    发明人: 邵耿东 陈弘 苏强

    摘要: 本发明涉及一种大容量移动热源及其操作方法,包括锅炉集装箱,其内设有D型炉膛,其前墙上的燃烧器,D型炉膛通过膜式水冷壁管连接上锅筒,水冷壁管通过对流管束连接下锅筒,下锅筒连接有向用热端输送热水的出水管道;锅炉集装箱上部安装节能器集装箱,其内部安装有一端与D型炉膛的烟气出口连通的顶部烟道,顶部烟道中安装有节能器,顶部烟道另一端与烟囱连接;节能器分别连接回水管道和上锅筒;顶部烟道连接再循环烟道,再循环烟道的另一端连接至燃烧器;再循环烟道的一侧连接有空气混合器,所述空气混合器的上方依次安装消音器、空气节流阀,空气节流阀上方通过管道连接空气加热器。本发明节能环保效率高使用方便。

    一种可调式化工废液焚烧炉
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118912516A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410989080.1

    申请日:2024-07-23

    摘要: 本发明涉及一种可调式化工废液焚烧炉,包括炉体、冷媒系统和废液换热系统,炉体包括环形吸热面,环形吸热面外设置有耐火保温层;冷媒系统包括废液换热器和循环泵;废液换热系统包括冷废液管道、热废液管道和废液增压泵;其中,环形吸热面中设置有空腔,且空腔中设置有冷媒,通过循环泵带动环形吸热面与废液换热器中的冷媒进行循环流动,冷废液管道缠绕在废液换热器上,热废液管道一端冷废液管道连接,另一端与炉体内连通。本发明热效率高,所有的热量被充分利用,冷媒吸收后变成热媒,这个吸热过程可以控制废液焚烧的温度,可以抑制氮氧化物,可以控制二噁英的产生,可以控制生成烟气的温度和压力参数,达到效率最大化。

    一种循环流化床用风冷落渣组件

    公开(公告)号:CN115493137A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211205932.0

    申请日:2022-09-30

    IPC分类号: F23C10/24 F23C10/18

    摘要: 本发明涉及流化床技术领域,公开了一种循环流化床用风冷落渣组件,包括冷却风室,所述冷却风室的顶部固定安装有布风板,布风板上安装有若干风帽,且布风板开设有用于安装落渣管的落渣孔。本发明通过使在冷却腔内吸收热量后的冷却风与从风帽喷射出的流化风形成对流冲击,从而使两股风对流冲击以四散,由于两者均为倾斜状,两者的对流冲击不仅形成向上的风束,还形成向下的风速,从而不仅对燃烧物质形成吹力,也对布风板上沉积的粉煤等燃烧物质重新吹起,避免了传统风帽存在死角,导致燃烧物质不断堆积,造成落渣管周围的流动性欠佳,周围燃烧不充分,容易结焦、结渣等现象,保证流化床锅炉的安全平稳的运行。