一种机力冷却塔白烟治理装置

    公开(公告)号:CN111928683A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010580814.2

    申请日:2020-06-23

    IPC分类号: F28C1/16

    摘要: 本发明公开一种机力冷却塔白烟治理装置,属于冷却塔技术领域,包括底座,所述底座的顶部设置有塔体,所述塔体的内底部设置有水箱,所述水箱的内部设置有降温机构,所述水箱的顶部设置有环形管,所述环形管上设置有进气口,且进气口延伸至塔体的外部,所述环形管的底部均匀设置有导气管,且导气管延伸至水箱的内部,所述进气口的底部设置有泄流口,所述泄流口与水箱的内部导通。本发明塔体内部水箱的设置,通过环形管上的导气管在进气时直接将水蒸气输入到水箱的内部能够直接对水蒸气进行降温,并配合散热片以及冷却盘管再次进行降温,提高了装置对水蒸气的降温效果,减少了水资源的浪费,同时美化环境。

    一种锅炉排烟温度可控的蒸汽发电系统

    公开(公告)号:CN111928227A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010651652.7

    申请日:2020-07-08

    摘要: 本发明公开了一种锅炉排烟温度可控的蒸汽发电系统,包括蒸汽锅炉、发电机组和排烟系统,所述蒸汽锅炉包括燃烧炉和蒸汽锅,所述燃烧炉的底部固定连接有支撑腿,所述蒸汽锅的上表面固定连接有集气罩,所述集气罩的顶部固定连接有安全阀。该蒸汽发电系统,通过设置排气管以及排气管表面的驱动电机,使燃烧炉产生的烟尘通过排气管进入过滤箱的内部,通过设置出气支管和空心球,使烟尘充分的与过滤箱内部的过滤水接触,进行过滤和降温,最后通过设置冷却管使排烟管的表面形成一层冷却水包裹,使烟尘中的热量与排烟管内的排烟进行换热,通过控制换热进水管表面流量阀,控制冷却水流速和流量,从而实现控制烟尘的排出温度,最终符合排放标准。

    一种煤气除水除油一体化装置

    公开(公告)号:CN111925834A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010636574.3

    申请日:2020-07-03

    IPC分类号: C10K1/00 C10K1/04

    摘要: 本发明公开了一种煤气除水除油一体化装置,包括箱体,箱体的顶部设置有第一进气口,所述箱体的内壁的底部通过轴承连接有中空且侧壁带孔的油滤网,所述油滤网的一端贯穿于箱体的顶部且与转动电机连接,所述箱体底部在油滤网的两侧各设置有一个气压传感器,所述箱体底部外侧设置有与油滤网底部连通的收油箱,所述箱体内部在相对于第一进气口的一侧设置有电动滑轨,电动滑轨与圆柱形的油滤网的轴线平行,电动滑轨上设置有高温吹风机,高温吹风机的封嘴指向油滤网且倾斜向下,所述箱体内壁的顶部固定连接有操作箱,所述操作箱的底部与箱体内壁的底部固定连接。本发明利用通过油滤网初步有效的过滤煤气中的油物质,过滤油的煤气通过冷凝管再次进行冷凝除水,大大的降低了煤气中的含水量,在通过海绵滤网彻底的过滤煤气中的水和油,使煤气更符合使用者的要求。

    一种新型的氨水雾化装置
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111921357A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010594781.7

    申请日:2020-06-28

    IPC分类号: B01D53/76 B01D53/56

    摘要: 本发明公开了一新型的氨水雾化装置,包括雾化箱,雾化箱内壁的一侧固定连接有氨水箱,所述雾化箱内壁的底部固定连接有空气压缩雾化器,所述空气压缩雾化器一侧固定连有固定箱,所述固定箱的内部设置有轴承,所述轴承的一侧转动连接有U型转杆,所述U型转杆的表面转动连接有转块,所述转块的表面固定连接有推杆,所述推杆的固定连接有压缩块。本发明利用氨水入口使氨水箱的内部,再由水泵使氨水进入空气压缩雾化器的内部进行雾化,操作方便,使氨水能持续雾化进行工作,通过蒸汽箱的内部设置的多个蒸汽出气管充分的与雾化的氨气反应,通过隔离块与空气压缩雾化器内壁的两侧无缝滑动从而使氨气充分的雾化。

    一种强化脱硫效果的流化床

    公开(公告)号:CN111804141A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010639478.4

    申请日:2020-07-06

    IPC分类号: B01D53/80 B01D53/50

    摘要: 本发明公开了一种强化脱硫效果的流化床,包括反应箱,所述反应箱的底部固定连接有石灰石浆液箱,所述反应箱内壁的两侧均开设有滑槽,所述滑槽的表面滑动连接有滑板,所述滑板的顶部固定连接有固定块,所述固定块内壁的两侧均滑动连接有卡块,所述卡块的一侧转动连接有支撑板,所述支撑板的一端转动连接有滑块,所述滑块的表面与滑槽的表面滑动连接。本发明利用石灰石浆液箱输入和输出使反应箱内部的气体反应时刻充分,通过吸泵使反应过的石灰石浆液吸出,把没反应完全的石灰石浆液可以重复利用,节省了反应原料,通过反应箱内部的滑板加强了气体与石灰石浆液的反应,利用气压使滑板向上使脱硫的气体排出,方便简单。

    一种高炉煤气脱氧脱硫方法及系统

    公开(公告)号:CN111748383A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010425963.1

    申请日:2020-05-19

    IPC分类号: C10K1/32 C10K1/20 C10K1/00

    摘要: 本发明属于大气净化环境保护领域,具体涉及一种高炉煤气脱氧脱硫方法及系统。本发明提供的高炉煤气脱氧脱硫方法,包括以下步骤:将高炉煤气进行脱氧处理,脱氧处理后的原料气进行第一次降温处理,第一次降温处理后的原料气在水解剂的作用下进行水解处理,将水解处理后的原料气进行第一次升温处理,第一次升温处理后的原料气经过吸附剂的吸附处理,得到脱氧脱硫后的高炉煤气。本发明提供的高炉煤气脱氧脱硫方法,有效解决了现有高炉煤气脱硫工艺对高炉煤气直接进行水解易造成水解剂中毒,进而影响脱硫工艺进程和脱硫效果的缺陷,大大延长了水解剂的使用寿命。

    一种高炉煤气脱硫方法及系统

    公开(公告)号:CN111732976A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010427033.X

    申请日:2020-05-19

    摘要: 本发明属于大气净化环境保护领域,具体涉及一种高炉煤气脱硫方法及系统。本发明提供的高炉煤气脱硫方法包括以下步骤:将高炉煤气进行脱氧处理,得到脱氧处理后的原料气;将脱氧处理后的原料气在水解剂的作用下进行水解处理,得到水解处理后的原料气;水解处理后的原料气经过吸附剂的吸附处理,得到脱硫后的高炉煤气。本发明提供的高炉煤气脱硫方法,有效解决了现有高炉煤气脱硫工艺对高炉煤气直接进行水解易造成水解剂中毒,进而影响脱硫工艺进程和脱硫效果的缺陷,大大延长了水解剂的使用寿命。

    一种失活COS水解剂的再生方法

    公开(公告)号:CN111729692A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010425968.4

    申请日:2020-05-19

    摘要: 本发明涉及失活催化剂再生技术领域,具体涉及一种失活COS水解剂的再生方法。本发明提供的失活COS水解剂的再生方法,包括如下步骤:在还原性气体的气氛下,对失活的COS水解剂进行第一次加热,保温,得到第一再生COS水解剂;保持还原性气体的气氛,对第一再生COS水解剂进行第二次加热,然后向所述还原性气体的气氛中通入含有饱和水蒸气的二氧化碳气体,在第二次加热温度下进行保温,得到再生后的COS水解剂。本发明提供的失活COS水解剂的再生方法,是一种无需溶液洗涤,不添加活性组分添加剂,可有效地节省再生周期的绿色再生方法。

    一种适于焦炉煤气净化系统的低温水制备系统

    公开(公告)号:CN112539598A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011038096.2

    申请日:2020-09-28

    IPC分类号: F25D31/00 F28D21/00 F28C3/08

    摘要: 本发明公开了一种适于焦炉煤气净化系统的低温水制备系统,包括水箱、汽水混合加热器、初冷器和制冷机,所述水箱的一侧固定连接有初冷器,且初冷器顶端的一侧固定连接有连接管,所述水箱外部一侧的中间位置安装有汽轮鼓风机,且水箱顶端的一侧固定连接有通气管,所述水箱的一侧固定连接有制冷机,且制冷机一侧的底端固定连接有低温水出口。本发明通过在水箱的一侧设置的初冷器,焦炉产生的荒煤气会通过入气口进入初冷器内部,然后通过出气口排出,此过程中冷却水会通过出水口进入循环水导管内部,然后通过入水口排出,则冷却水会带走荒煤气中的热量,使荒煤气中的热量可以得到利用,从而使循环水得到第一次加热,避免了热资源的浪费。

    一种大气量常压低阻力高炉煤气脱硫系统

    公开(公告)号:CN112410079A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011325969.8

    申请日:2020-11-23

    IPC分类号: C10K1/00 C10K1/32

    摘要: 本发明公开了一种大气量常压低阻力高炉煤气脱硫系统,包括脱氯脱氧装置、水解装置和吸附装置,三者内部均为3层结构,自上而下依次设有上方气压缓冲区、填料层和下方气压缓冲区,填料层内分别填充脱氧剂、水解剂和吸附剂,上方气压缓冲区、填料层和下方气压缓冲区内体积比为1:(0.8‑2):1,高炉煤气进气口、水解进气口和吸附进气口分别设置在其所在装置上方气压缓冲区的一侧侧壁上,脱氧脱氯出气口、水解出气口和吸附出气口分别设置在其所在装置下方气压缓冲区的另一侧侧壁上。本发明系统降低了填料层的厚度,且预处理气体均采用上进下出的方式,能够有效地降低填料层的阻力降,降低了脱硫系统对高炉煤气的压力需要。