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公开(公告)号:CN117959926A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410154987.6
申请日:2024-02-04
申请人: 苏州西热节能环保技术有限公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: B01D53/86 , B01D53/88 , B01D53/90 , B01D53/56 , B01D53/96 , B08B9/28 , B08B9/34 , B08B9/20 , B08B7/02
摘要: 本发明公开了一种水泥窑炉SNCR烟气脱硝优化设计方法,包括SCR反应器和吹灰系统,所述吹灰系统包括套管,所述套管连接有扩声筒,所述套管内还设有声波传输管道和蒸汽管道,所述声波传输管道上连接有声波发生器,所述声波发生器和蒸汽管道均连接到压缩空气管路上。本发明将耙式吹灰器和声波吹灰器耦合为一体,在一个吹灰形成中完成耙式吹灰和声波吹灰,可以全范围覆盖吹灰区域,避免吹灰死角,克服单独耙式吹灰以及单独声波吹灰的不足;每层催化剂上布置多台吹灰系统以及多台吹灰系统对向布置,可以进一步的覆盖吹灰范围,避免吹灰死角;第一层催化剂的吹灰频率高于第二层和第三层,可以更好的去除不同层催化剂上的积灰。
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公开(公告)号:CN117138570A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311205633.1
申请日:2023-09-19
申请人: 苏州西热节能环保技术有限公司 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明公开一种基于分区脱硝装置沉积系数的空预器防堵塞方法,包括以下步骤:对每个虚拟分区区域内的SCR出口进行烟气取样,依据SO2浓度值和氨逃逸浓度值计算各虚拟分区对应的沉积系数;记录每个虚拟分区喷氨支管的开度值;计算不同虚拟分区对应的空预器烟气侧沉积系数以及算术平均值、分布标准偏差和分布相对标准偏差;将分布相对标准偏差与推荐值做对比,根据对比结果调整对应分区的开度值;调整结束后,记录第n次调整结束后各分区的SO2浓度值和氨逃逸浓度值,计算得出对应的沉积系数DNn,通过分析比较DNn与DN1评估空预器堵塞程度。本发明首创性通过喷氨调整降低空预器上游区域的沉积系数来实现空预器防堵塞,简便、高效。
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公开(公告)号:CN117094244A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310915162.7
申请日:2023-07-25
申请人: 苏州西热节能环保技术有限公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/18
摘要: 本申请提供了一种多孔板辅助设计方法及相关设备,方法包括:根据实际应用场景,按比例建立多孔板计算模型;输入多孔板参数和流体参数;针对不同开孔率的工况进行多次模拟计算;根据模拟计算结果,通过拟合工具对阻力系数ζ与开孔率n之间的关系进行拟合,得到拟合公式;结合达西公式得到开孔率n与阻力Δp之间的计算公式;将实际应用场景需要多孔板产生的阻力带入计算公式中,得到多孔板开孔率。本方法通过建立计算模型、进行模拟计算、并拟合得到开孔率n与阻力Δp之间的计算公式,无需搭建复杂的物理实验台,通过数值模拟软件就可以仿真得出多孔板开孔率,简化了多孔板开孔率的计算,为多孔板的设计选型提供了参考和帮助。
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公开(公告)号:CN117065570A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311198734.0
申请日:2023-09-18
申请人: 苏州西热节能环保技术有限公司 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明公开了基于氨逃逸准确测量的脱硝喷氨控制方法及系统,包括以下步骤:对SCR入口烟道划分喷氨控制分区,对SCR出口烟道划分相同数量的取样分区;设置判定条件,若满足判定条件则根据SCR出口氨逃逸浓度偏差或NOx浓度偏差确定是否进行喷氨调整,反之则对取样分区和催化剂进行吹扫操作或提升烟气温度。本发明先对SCR入口烟道和SCR出口烟道分区,通过测试各分区催化剂模块进出口NOx浓度计算得到SCR出口氨逃逸浓度,再根据SCR出口氨逃逸浓度偏差或NOx浓度偏差是否超出限定值确定是否进行喷氨调整,实现氨逃逸偏差为20%~30%、出口NOx浓度偏差为30%~40%,解决氨逃逸测量不准无法参与喷氨控制的难题。
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公开(公告)号:CN108607362B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN201810728688.3
申请日:2018-07-05
申请人: 苏州西热节能环保技术有限公司
摘要: 本发明涉及一种具有一体化喷射系统的脱除烟气中三氧化硫与NOx的装置,包括锅炉、锅炉省煤器、烟道、SCR反应器、一体化喷射系统,一体化喷射系统包括用于提供气体介质的进气组件、用于添加气体还原剂的第一进料组件、用于添加碱性粉体吸收剂的第二进料组件、用于将碱性粉体吸收剂流态化的流化床式分配组件、用于将混合后的流态化的碱性粉体吸收剂和气体还原剂喷入烟道的一体化喷射组件。本发明通过将碱性粉体吸收剂流态化并且与气体还原剂混合在一起形成两相混合态,再通过一体化喷射组件均匀喷入烟道,使得碱性粉体吸收剂和气体还原剂能够与烟气充分反应,从而能够深度脱除烟气中的三氧化硫与NOx,对于锅炉具有适用性,有良好的环保、经济效益与广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN108392983B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN201810377443.0
申请日:2018-04-25
申请人: 苏州西热节能环保技术有限公司
摘要: 本发明涉及一种具有防积灰导流作用的SCR烟气脱硝装置,包括有一个或多个第一导流板的第一导流板组件、有一个或多个第二导流板的第二导流板组件,第一导流板包括开设有多个通孔的第一多孔部,第一多孔部的开孔率使穿透第一多孔部的气流速度大于飞灰的沉降速度;第二导流板包括开设有多个通孔的第二多孔部,第二多孔部的开孔率使穿透第二多孔部的气流速度大于飞灰的沉降速度。本发明使透过通孔的气流速度大于飞灰的沉降速度,从而利用烟气流过导流板时产生的升力主动预防背风面飞灰沉积,从而避免运行过程中因导流板积灰引发顶层催化剂入口流场恶化和催化剂积灰堵塞,本发明的结构简单,设备成本低,维护更换方便。
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公开(公告)号:CN114970398A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210647912.2
申请日:2022-06-09
申请人: 华能国际电力股份有限公司 , 华能国际电力股份有限公司日照电厂 , 苏州西热节能环保技术有限公司 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明公开考虑飞灰分布不均的燃煤电站SCR催化剂规格设计方法,先计算不同粒径飞灰在SCR脱硝装置内的浓度分布,随后计算顶层催化剂上游截面的全粒径飞灰的折算浓度分布,逐排或逐列设计SCR催化剂的规格,下层催化剂的规格与顶层催化剂规格保持一致,使不同位置的催化剂抗堵塞、耐磨性能与飞灰浓度匹配。本发明提供的考虑飞灰分布不均的燃煤电站SCR催化剂规格设计方法,针对SCR反应器内飞灰分布不均的客观条件,提出每层催化剂都根据顶层催化剂上游截面的全粒径飞灰的折算浓度的实际分布,逐排或逐列设计SCR催化剂壁厚和孔径的方法,使不同位置的催化剂抗堵塞、耐磨性能与飞灰浓度匹配,整个截面上的催化剂达到相同的使用寿命。
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公开(公告)号:CN113477045B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202110698945.5
申请日:2021-06-23
申请人: 苏州西热节能环保技术有限公司 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种碱基喷射脱除SO3的精细化控制方法,具体为:根据燃煤机组的需求选择碱基吸收剂喷射点;根据所选择的碱基吸收剂喷射点,确定SO3脱除率控制策略,具体为:当碱基吸收剂喷射点为SCR入口烟道时,对SCR入口烟温与SCR脱硝设备最低连续喷氨温度进行比较,根据比较结果确定SO3脱除率以及对应的碱基吸收剂喷射量;当碱基吸收剂喷射点为空预器入口烟道时,首先根据燃煤机组的机组负荷确定空预器的沉积系数临界值,然后根据空预器的沉积系数临界值与SO3脱除率的关系,确定空预器的沉积系数临界值对应的SO3脱除率。本发明可以针对不同的SO3脱除需求,制定相应的定量化目标,指导碱基喷射系统精细化运行。
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公开(公告)号:CN112664966B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202011597810.1
申请日:2020-12-29
申请人: 苏州西热节能环保技术有限公司 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种蒸汽吹灰装置的蒸汽射流参数设计方法,蒸汽吹灰装置包括蒸汽吹灰器、枪管、喷嘴组件,喷嘴组件包括第一、第二喷嘴组件,第一喷嘴组件包括内部设置有节流缩孔的节流管,节流管;第二喷嘴组件包括与枪管相连通的文丘里喷嘴,该设计方法包括对节流管、文丘里喷嘴进行标记,设计节流管或者文丘里喷嘴的各项参数。本发明的设计方法可以提高蒸汽吹扫均匀性,随空气预热器转子半径增加,吹灰装置喷嘴组件的加热区域和吹扫区域的圆周弧度相应增加,各组吹扫轨迹对应的圆周角接近相等,使转子径向不同区域的单位面积换热元件受到的加热和吹扫蒸汽量趋于一致,避免了空气预热器转子外侧换热元件欠吹、内侧换热元件过吹现象的出现。
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公开(公告)号:CN113311186A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110566478.0
申请日:2021-05-24
申请人: 苏州西热节能环保技术有限公司 , 西安交通大学
摘要: 一种PIV和PDPA精确预测烟气流场的方法,基于粒子图像测速仪(PIV)和相位多普勒粒子分析仪(PDPA)的耦合预测烟气性能,使用PIV和PDPA交叉测量,PIV和PDPA测量时分别布置成90度,PIV针对不含飞灰的烟气的气相流速的转换,PDPA针对烟气中飞灰颗粒流速的转换,上述两种转换方法的耦合,用于精确预测烟气的流场。以此解决使用PIV技术测量带飞灰的烟气流场出现误差的问题。
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