热风始端温度的调控方法
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110110462A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910403851.3

    申请日:2019-05-15

    IPC分类号: G06F17/50 F23K1/00 F23K1/04

    摘要: 本发明提供了一种热风始端温度的调控方法。该调控方法包括:分别获取磨煤机通风量Qm、热风始端重量g1和热风终端重量g2,根据三者分别计算热风物理热量qag、漏入冷风物理热量qla、密封风物理热量qs及磨煤机工作产生热量qmac,将四者之和作为输入热量qin;根据锅炉燃烧系统的选型确定热风终端温度t2,根据t2分别计算蒸发水分消耗热量qev、加热燃料消耗热量qf、设备散热损失热量qs、乏气热风带走热量qag,将四者之和作为输出热量qout;计算qin与qout的差值δ,将δ≤±1%时所对应的温度作为热风始端温度值。采用上述方法得到的热风始端温度值能够同时满足锅炉燃烧和直吹式煤粉干燥出力。

    烟道脱灰装置及锅炉
    44.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118408213A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410563926.5

    申请日:2024-05-08

    IPC分类号: F23J3/02 F23J13/00 F23J15/02

    摘要: 本公开涉及一种烟道脱灰装置及锅炉,该烟道脱灰装置包括第一烟道段以及脱灰机构,所述脱灰机构包括设置在所述烟道内的引导件和接引件,所述引导件用于引导至少部分烟气及飞灰颗粒朝向所述接引件流动,所述接引件位于所述引导件的引出端和所述第一烟道段的内壁之间,以止挡经由所述引导件引导的至少部分烟气及飞灰颗粒流向所述第一烟道段的内壁。通过上述技术方案,引导件能够脱除在第一烟道段内流动的烟气中携带的飞灰颗粒,并在净化脱灰的过程中通过接引件保护烟道内壁。

    炉渣的热值测量系统
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112834566A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110003638.0

    申请日:2021-01-04

    发明人: 戈佳 赵勇纲 白杨

    摘要: 本申请公开了一种炉渣的热值测量系统。该热值测量系统包括:高能量脉冲激光全元素检测设备、水分测定仪以及热值计算设备,其中:所述高能量脉冲激光全元素检测设备,用于测量炉渣中的各化学元素的质量含量;所述水分测定仪,用于测量所述炉渣中水分的质量含量;所述热值计算设备,用于根据所述炉渣中水分的质量含量,以及各化学元素的质量含量,计算炉渣的热值。因此可以通过该热值测量系统来计算出炉渣中的热值。

    粉料输送装置
    48.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106081629B

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201610631390.1

    申请日:2016-08-04

    IPC分类号: B65G53/06 B65G53/40

    摘要: 本发明公开了一种粉料输送装置,包括气粉混合器(13)、柱塞筒式粉仓和线性驱动机构,柱塞筒式粉仓包括柱塞(7)及柱塞筒(8),线性驱动机构驱动柱塞在柱塞筒内线性移动,以推动粉料进入气粉混合器内,实现粉料的气力输送。线性驱动机构包括旋转驱动电机(1)、丝杆(4)和丝杆滑块(6),柱塞与丝杆滑块相连,旋转驱动电机驱动丝杆旋转以带动丝杆滑块和柱塞线性移动。气粉混合器连接有并行设置的多个柱塞筒式粉仓,丝杆滑块连接并带动多个柱塞筒式粉仓的多个柱塞同步线性移动。本发明装置可实现小粒径粉体颗粒的微量输送,具有误差小、给粉精确、可长时间连续工作的优点。对粉体的适应性好,可根据给粉量的不同,调节粉仓内的装粉量。

    落渣装置以及循环流化床锅炉

    公开(公告)号:CN104949116B

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201510382108.6

    申请日:2015-07-02

    IPC分类号: F23C10/24

    摘要: 本发明公开了一种落渣装置以及循环流化床锅炉,所述落渣装置包括排渣管(1)、输运管(2)和进渣管(3),所述排渣管(1)的上端口与锅炉的排渣口连通且所述排渣管(1)的下端口与所述输运管(2)的上端口连通,所述进渣管(3)的上端口与所述输运管(2)的下端口连通且所述进渣管(3)的下端口与冷渣器的进渣口连通,其中,所述落渣装置还包括与所述输运管(2)连通且能够在所述输运管(2)的上方形成低压区的引风组件。通过引风组件在输运管的上方形成低压区,减少底渣下行流动时携带进入冷渣器的气体量,避免由于这些气体的润滑、流化作用而产生流渣现象。同时,进入低压区的气体在引风组件中是单相流动,风量、风速容易控制。