二氧化碳收集方法
    43.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116617817A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310632295.3

    申请日:2023-05-31

    Abstract: 本申请涉及一种二氧化碳收集方法,二氧化碳收集方法包括如下步骤:将富含二氧化碳的气体通入至净化塔中进行预处理;将经过预处理后的一部分气体通入至胺分离单元以形成第一部分处理气,将经过预处理后的另一部分气体通过至膜分离单元以形成第二部分处理气;将第一部分处理气和第二部分处理气通入至提纯单元以形成用于收集的二氧化碳;及利用NaOH溶液以配置设定浓度的碱液,并将碱液通入至净化塔、胺分离单元和膜分离单元中。鉴于利用NaOH溶液以配置设定浓度的碱液,无需设置额外独立的系统进行NaOH溶液的供用,如此可以对现有系统和现有原料进行充分利用,最终降低二氧化碳收集的投资成本提高,提高二氧化碳收集的经济性。

    用于燃机单循环和联合循环的天然气加热系统

    公开(公告)号:CN109083773A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810774957.X

    申请日:2018-07-16

    CPC classification number: F02M31/16 F02M21/0215

    Abstract: 本发明涉及一种用于燃机单循环和联合循环的天然气加热系统,包括第一换热器和第二换热器;第一换热器设有烟气流道和第一介质流道,烟气流道用于与燃机排气通道中的旁路烟囱连通;第二换热器设有燃气流道和第二介质流道,第一介质流道的出口与第二介质流道的入口连通,第一介质流道的入口与第二介质流道的出口连通,燃气流道用于与进入燃机的燃气管道连通;通过第一换热器和第二换热器的配合能够利用旁路烟囱中烟气的余热对进入燃机的燃气进行加热,使进入燃机的燃气能够产生更多的热量,进而提高能源的转化率。

    无除氧器给水机组及热能系统

    公开(公告)号:CN108592005A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810515792.4

    申请日:2018-05-25

    Inventor: 李伟科 邓成刚

    Abstract: 本发明公开了一种无除氧器给水机组及热能系统,无除氧器给水机组,包括依次连通的高压给水泵、加热器组件、凝汽组件,凝汽组件用于冷却汽轮机输出的蒸汽,并将冷却形成的给水输送至加热器组件,加热器组件用于抽取汽轮机内的蒸汽并加热给水,高压给水泵的入口用于接收加热器组件内的给水,高压给水泵的出口用于与锅炉连通。上述无除氧器给水机组,高压给水泵位于加热器组件靠近锅炉的一侧,在将加热器组件内的给水供给至锅炉时,在工作时可有效减少加热器组件内各加热器受到的工作压力,增加了上述无除氧器给水机组运行的可靠性,此外由于工作压力减少,因此相应降低了对加热器组件及连接各部件的管件的设备要求,可减少设备费用或检修费用。

    循环流化床锅炉负荷的调整方法

    公开(公告)号:CN105114948B

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201510618425.3

    申请日:2015-09-24

    Abstract: 本发明涉及一种循环流化床锅炉负荷的调整方法,包括步骤:(1)按设定的掺烧比例输送原煤及煤泥,锅炉按预设负荷百分数a1运行,检测锅炉负荷百分数a变化,并将负荷百分数a变化换算成负荷变化量b;(2)当负荷百分数a在1‑r/X≤a≤100%,则执行步骤(3),当负荷百分数a在1‑r×(Y+1)/X≤a≤1‑r×Y/X之间,则执行步骤(4);(3)继续保持煤泥输送量,根据设置的修正因子调整原煤输送量,达到预设负荷百分数a1;(4)减少的煤泥输送量为Y/X,根据设置的修正因子调整原煤输送量,达到预设负荷百分数a1。该循环流化床锅炉负荷的调整方法采用煤泥有级调节的方法,提高煤泥掺烧比例,快速响应负荷调节指令。

    脱硫吸收塔与烟气换热器一体化的除尘器后烟气系统

    公开(公告)号:CN105588142B

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201610168702.X

    申请日:2016-03-22

    CPC classification number: Y02E20/363

    Abstract: 本发明公开了一种脱硫吸收塔与烟气换热器一体化的除尘器后烟气系统,包括与除尘器出口连通的双列引风机,与双列引风机连通的烟气换热器,与烟气换热器一体化连通设置的脱硫吸收塔,以及与烟气换热器连通的烟囱;脱硫吸收塔竖直设置于烟囱和双列引风机之间,且双列引风机的出口均背对脱硫吸收塔设置;烟气换热器设置于脱硫吸收塔正上方,且烟气换热器包括与脱硫吸收塔两侧分别连通的进气换热器部分和出气换热器部分,且进气换热器部分与出气换热器部分和脱硫吸收塔一体化设置。本发明提出的脱硫吸收塔与烟气换热器一体化的除尘器后烟气系统,有效利用空间节约用地,减小烟道阻力和烟道材料消耗量,提高电厂运行经济性。

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