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公开(公告)号:CN111437711A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010318162.5
申请日:2020-04-21
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC分类号: B01D53/78 , B01D53/58 , B01D53/62 , C02F9/04 , C02F103/18
摘要: 本发明涉及一种适用于氨法脱硫技术的烟气减排系统,包括:除雾器、第二水洗层、第二积液层、第一水洗层、第一积液层、第二喷淋层、第一喷淋层、升气帽、石膏排除泵、吸收塔底部水池、氨水循环泵、氨水旁路、水洗液水箱、水洗液循环泵、外排水泵、澄清水池、加药水箱、加药水泵、回用水泵和离子交换树脂。本发明的有益效果是:控制氨法脱硫塔耗氨逃逸量,减少了水耗量,最终减少总排扣的烟尘量和细微液滴;在控制氨逃逸量的同时减少了水耗量和用药量:从澄清池和加药水箱补充氯化钙溶液,控制水洗液中氯化钙的浓度,维持吸收氨气的效率;澄清水池上清液的回用减少了用药量,在澄清池底部富集的碳酸钙,离子交换树脂生成的浓氨水可以作为副产物。
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公开(公告)号:CN110425416A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910754444.7
申请日:2019-08-15
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及小规模低能耗阶梯储氢系统,包括氢气源、合金储氢系统和高压储氢系统;氢气源设置在氢气管道的输入端,氢气管道连接高压储氢系统,高压储氢系统包括分级氢气压缩机和分级高压储氢罐;氢气管道设有一条支路,支路上设置合金储氢系统,合金储氢系统的输出端连接至高压储氢系统的氢气压缩机。本发明的有益效果是:本发明的小规模低能耗阶梯储氢系统,针对流量波动大的氢气来源,利用阶梯储氢系统降低氢气存储能耗的方法,通过合金储氢、高压储氢等储氢技术,实行阶梯储氢策略,降低氢气压缩能耗,减少系统设计冗余,实现小规模高效、稳定的氢气存储;该方法和策略安全可靠、高效稳定、经济实用。
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公开(公告)号:CN106582453A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201710038230.0
申请日:2017-01-18
申请人: 浙江大学 , 浙江浙能技术研究院有限公司
CPC分类号: B01J7/00 , B01J19/0013 , B01J2219/00103 , G01N1/44
摘要: 本发明涉及环境技术领域,旨在提供一种包含可凝结颗粒物气体的发生装置及方法。该装置包括温控加热炉,其内腔中设有通过管路首尾依次相连的气体混合室、加湿室和加料室;三个气源出口分别连接多个气体流量计,其中加湿微量注射泵和加湿气体流量计分别接至加湿同心雾化器,加湿同心雾化器的出口连接至加湿室的入口;加料气体流量计与加料微量注射泵分别接至加料同心雾化器,加料同心雾化器的出口连接至加料室的入口;加料室末端设气流出口。本发明能够保证可凝结颗粒物稳定发生,模拟烟气含有稳定含湿量;方便清洗,并且减少杂质污染;可使出口烟气温度保持稳定;装置体积小,便于组装、放置,方便进行可凝结颗粒物相关研究。
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公开(公告)号:CN106269250A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610648802.2
申请日:2016-08-08
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC分类号: B03C3/04
CPC分类号: B03C3/04 , B03C2201/24
摘要: 本发明公开了一种基于燃煤特性的低低温电除尘安全高效运行方法,属于火力发电技术领域。现有技术的低低温技术对不同煤种的适应性有差异,存在因为烟气温度降低加剧低温腐蚀风险的可能性,缺少一种可操作的量化风险评估办法以及降低相关风险的可操作手段来保证电除尘器的安全运行。本发明基于燃煤电厂的煤质分析参数,根据具体燃用煤种计算关于低低温除尘器运行的低温腐蚀风险因子,并且给出了利用混煤技术有效提升高风险因子煤种运行安全性的解决方案,增加设备长期运行的安全可靠性。同时,本发明还根据“酸露点计算”与“亚微米颗粒物控制机理”提出了低低温除尘器最佳运行温度范围,可实现全粒径颗粒物更高效脱除的环保效果。
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公开(公告)号:CN106237850A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610604946.8
申请日:2016-07-28
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种适用于对冲型燃煤锅炉的脱硝精细化控制方法。现有SCR脱硝技术中,当磨煤机切换或负荷变化后,各喷氨支路的手动蝶阀开度并不作相应的调整,导致实际运行中烟道各区域喷氨量大小与NOx浓度分布并不一致。本发明为可调节喷氨支路供氨量多少的随动控制方法,即运行中各喷氨支路的供氨阀门不是固定不变的,而是随着负荷及磨煤机的运行状态变化而自动变化。本发明避免了对冲燃烧锅炉变负荷或切换磨煤机后因NOx浓度分布变化带来的总排口超标、氨逃逸增大等问题。
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公开(公告)号:CN105536485A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610081416.X
申请日:2016-02-05
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
CPC分类号: B01D53/78 , B01D50/00 , B01D53/501 , B01D53/68 , B01D53/8625 , B01D2251/404 , B01D2251/604 , B01D2257/204 , B01D2258/0283 , F23J15/04
摘要: 本发明涉及一种碱法烟气卤素脱除装置及脱除方法。现有锅炉尾气管路中没有专门用于脱除卤素的系统,导致脱硫废水中卤素含量偏高。本发明包括浆液制备机构、雾化喷射机构以及脱除效率监测机构,浆液制备机构生产的碱液通过雾化喷射机构喷洒至位于空气预热器和电除尘器间的尾气管路中,实现卤素固接外排。在原有尾气管路上增设卤素脱除装置,碱液与烟气中的氯化氢、氟化氢气体反应形成固体盐,利用电除尘器将固体排出尾气管道,有效降低烟气的卤素含量,进而确保脱硫废水中卤素含量维持在较低水平,既有效提升脱硫吸附塔的运行效果,减少脱硫废水中氟离子、氯离子浓度,提高脱硫废水的循环利用率,降低水耗,还能减轻酸性物质对管路的腐蚀损害。
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公开(公告)号:CN105527915A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201610083782.9
申请日:2016-02-05
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC分类号: G05B19/048
CPC分类号: G05B19/048
摘要: 本发明涉及一种火电厂实时水务监测系统及监测方法,解决现有技术不能实时管理水务、不能合理用水、难以发现管网泄漏等问题,本发明采用的技术方案包括多个功能蓄水池,与相应功能蓄水池连接的生活水系统、消防水系统及工业水系统,其特征在于还包括水务管理系统,所述各个功能蓄水池、生活水处理系统、消防水处理系统及工业水处理系统上的进水管和出水管上都设置监测计,所述监测计与所述水务管理系统信号连接,通过所述水务管理系统实现水务实时监测。其特点:实时检测水务信息,由水务系统实时监测与计算,在线计算发电水耗,及时发现不合理的用水现象与管网漏水的缺陷,完善节水设施,实现水资源的梯级利用。
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公开(公告)号:CN111957281B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202010973234.X
申请日:2020-09-16
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种通过微波能量快速合成碳酸钙和硫酸铵的特制微波反应釜,包括:反应内筒、微波腔、多功率组合微波管、搅拌器电机、排气风机、温度场检测系统和温控系统;反应内筒两侧均设有微波腔,每个微波腔侧面均设有多功率组合微波管,多功率组合微波管内壁上设有多个微波源。本发明的有益效果是:为了实现石灰石在火电厂的自循环利用,利用脱硫副产品二水硫酸钙与碳酸氢铵反应可以制备碳酸钙和硫酸铵,碳酸钙可以循环回到烟气湿法脱硫系统作为脱硫剂,而副产品硫酸铵则可以作为副产品进行销售,可以解决石膏价格下跌和石灰石采购难这两个问题。
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公开(公告)号:CN115106132B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202210718588.9
申请日:2022-06-23
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江工业大学 , 浙江省白马湖实验室有限公司
IPC分类号: B01J41/13
摘要: 本发明涉及一种类三明治结构的选择性阴离子交换膜的制备方法,包括:用2‑氨基对苯二甲酸和氯化锆在多孔阳极氧化铝膜上原位生成一层UiO‑66‑NH2层;在多孔阳极氧化铝膜另一侧利用旋涂法制备一层阴离子交换膜层,得到类三明治结构的选择性阴离子交换膜。本发明的有益效果是:本发明所制备的选择性阴离子交换膜具有良好的离子选择性;并解决了MOFs单层膜浓缩性能差的问题;制备过程对环境友好,操作简单。
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公开(公告)号:CN105536485B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN201610081416.X
申请日:2016-02-05
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种碱法烟气卤素脱除装置及脱除方法。现有锅炉尾气管路中没有专门用于脱除卤素的系统,导致脱硫废水中卤素含量偏高。本发明包括浆液制备机构、雾化喷射机构以及脱除效率监测机构,浆液制备机构生产的碱液通过雾化喷射机构喷洒至位于空气预热器和电除尘器间的尾气管路中,实现卤素固接外排。在原有尾气管路上增设卤素脱除装置,碱液与烟气中的氯化氢、氟化氢气体反应形成固体盐,利用电除尘器将固体排出尾气管道,有效降低烟气的卤素含量,进而确保脱硫废水中卤素含量维持在较低水平,既有效提升脱硫吸附塔的运行效果,减少脱硫废水中氟离子、氯离子浓度,提高脱硫废水的循环利用率,降低水耗,还能减轻酸性物质对管路的腐蚀损害。
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