基于湿法脱硫塔具有增强低负荷适应性能的烟气脱硫方法

    公开(公告)号:CN101703884A

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200910311850.2

    申请日:2009-12-18

    IPC分类号: B01D53/80 B01D53/50

    摘要: 基于湿法脱硫塔具有增强低负荷适应性能的烟气脱硫方法,它涉及一种烟气脱硫方法,本发明解决了当脱硫塔负荷降低时(低于30%脱硫塔额定负荷下烟气量的负荷)流经脱硫塔的烟气量变少无法保持脱硫塔中除雾器的除雾效率、脱硫效率及塔出入口处飞灰和液滴沉降的问题。本方法的主要步骤为:将脱硫塔中脱硫后的烟气除雾后排出;在循环烟气调节器的自动调节下,当脱硫系统负荷低于30%额定负荷时,从已净化后的净烟气分流部分净烟气,通过循环烟气管路重新回至脱硫塔入口,使得塔内气速增加,保证脱硫塔内烟气负荷能稳定运行的至少30%额定负荷的下限。本方法使得湿法脱硫塔可满足0%至110%额定负荷下安全稳定运行,显著增强了脱硫系统的低负荷适应性能。

    可增强内循环的斜面出口式反应塔

    公开(公告)号:CN1935327A

    公开(公告)日:2007-03-28

    申请号:CN200610010586.5

    申请日:2006-09-21

    IPC分类号: B01D53/80 B01D53/83

    摘要: 一种可增强内循环的斜面出口式反应塔,涉及到一种环境保护和化工领域常用的反应塔。为了解决采用水平方式气流出口通道容易出现的通道积灰的问题,本发明设计了可增强内循环的斜面出口式反应塔,它包括塔体(1-4)、扩容筒体(1-2)、扩容延伸筒体(1-1)和气流出口通道(1-3),扩容筒体是固定连接在塔体上部的垂直截面为倒置梯形的部分;扩容延伸筒体是固定连接在扩容筒体上部的与扩容筒体顶部横截面形状、面积都相同的垂直向上的延伸部分;气流出口通道固定安装在扩容筒体的斜面上,且与扩容筒体连通。本发明可广泛用于环境保护和化工领域。

    跨临界压缩二氧化碳储能系统及其运行方法

    公开(公告)号:CN115306500B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202210925478.X

    申请日:2022-08-03

    IPC分类号: F01K7/32 F01K25/10

    摘要: 本发明提供了一种跨临界压缩二氧化碳储能系统及其运行方法,涉及能量储存技术领域,沿二氧化碳流动方向包括依次连接的高压储气罐、膨胀机组和低压储气罐,所述低压储气罐内设有吸附剂填充区,所述吸附剂填充区设有吸附剂;所述膨胀机组包括再热器和膨胀机,所述高压储气罐的出气口连接所述再热器的低温侧入口,所述再热器的低温侧出口连接所述膨胀机的进气口,所述膨胀机的出气口连接所述低压储气罐的进气口,且所述再热器的高温侧入口和高温侧出口均分别通过管道连通所述吸附剂填充区。本发明以高品位吸附热作为热源,通过再热器换热并即时供应为膨胀前再热,使二氧化碳膨胀做功能力更强,可有效提升膨胀机发电效率,提高净电输出能力。

    一种吸附式低压CO2气热联储联供装置及其运行方法

    公开(公告)号:CN114909696B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202210460451.8

    申请日:2022-04-28

    摘要: 本发明提供了一种吸附式低压CO2气热联储联供装置及其运行方法,涉及节能技术领域包括低压储气罐、换热器、第一截止阀和第二截止阀;所述低压储气罐内设有吸附剂填充区,所述吸附剂填充区内设有吸附剂;所述换热器的入口端分别适于通过所述第一截止阀和所述第二截止阀与第一热网回水端口连接,出口端适于与第一热网给水端口连接,所述换热器用于使热网回水与所述吸附剂填充区进行换热;所述第一截止阀和所述第二截止阀并联且不同时开启。本发明以CO2为工质储能,通过吸附剂的吸附效应,可实现低压CO2高密度储存和高效释放,储存密度高,显著提高了系统的循环流量和能量储能密度,而且可以显著降低系统整体的体积和造价,降低运行成本。

    一种矿井进风加热系统
    75.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118089437A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410195873.6

    申请日:2024-02-22

    摘要: 本发明涉及煤矿供暖通风技术领域,并提供一种矿井进风加热系统,包括回风换热管、换热装置和新风换热管,所述回风换热管的回风入口用于连通矿井的出风口,所述换热装置的第一进风端与所述回风换热管连通,用于吸收所述回风换热管内的回风热能,所述新风换热管的新风入口用于进入新风,所述换热装置的第二进风端与所述新风换热管连通,用于对所述新风换热管内的新风加热,所述换热装置的出风端用于连通矿井的进风口;本发明以出风口排出的回风热能为主体,以及换热装置消耗的少量电能作为热量补偿,以对新风换热管输入的新风进行无煤化加热、清洁化运行,有效减少现有技术中因采用锅炉方案而产生的环境污染、人力成本等问题。

    一种吸附压缩二氧化碳储能系统及其启动调试方法

    公开(公告)号:CN117288014A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311199025.4

    申请日:2023-09-18

    摘要: 一种吸附压缩二氧化碳储能系统及其启动调试方法,涉及一种气体储能系统。CO2吸附剂低压储罐、第一过滤器、低压进气阀、低压调节阀、第一级压缩机、第一级间冷却器、第二级压缩机、第二级间冷却器、第三级压缩机、第三级间冷却器、第一截止阀、第二过滤器、超临界CO2高压储罐、第三过滤器、高压进气阀、第二截止阀、第一再热器、第一级膨胀机、第二再热器、第二级膨胀机、第三再热器及第三级膨胀机、第四过滤器和第三截止阀依次串联形成闭式循环,冷罐泵送冷水换热后流入热罐,热罐泵送热水换热后流入冷罐。使系统快速达到正常运行状态,提高启动效率,减少能耗,有效避免过载和故障,减少系统的波动和不稳定性,确保系统正常启动。

    烟气采样装置及烟气测试系统
    77.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116558903A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310371521.7

    申请日:2023-04-10

    IPC分类号: G01N1/24

    摘要: 本发明公开一种烟气采样装置及烟气测试系统,属于烟气采样领域。烟气采样装置包括:前端采样组件,位于采样装置的前端并具有烟气输入口,其包括:第一内管、第一外护管以及盖帽;其中,所述第一外护管套设于第一内管外侧且两者之间形成第一吸气通道,所述第一内管的内侧空间形成第二吸气通道;所述盖帽固定连接于第一内管的前端端部,所述盖帽的外壁与所述第一外护管之间具有第一环形通道,所述盖帽的内壁与所述第一内管之间具有第二环形通道,所述第一内管的管壁上开设吸入孔,所述吸入孔位于所述盖帽的内侧区域。本发明解决了现有含湿量采样装置抽吸烟气时会将冷凝液滴一同抽入以及高温伴热会改变烟道中烟气水蒸气含量的问题。

    一种金属有机骨架材料Ni基MOF-74的制备及其应用

    公开(公告)号:CN114716686B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202210359677.9

    申请日:2022-04-07

    IPC分类号: C08G83/00 G01N21/25 G01N21/55

    摘要: 一种金属有机骨架材料Ni基MOF‑74的制备及其应用,它要解决现有CO2传感器检测量程小、制备过程繁琐、测试复杂的问题。制备:一、预处理ITO玻璃;二、以DMF为溶剂配制Ni(NO3)2·6H2O和2,5‑二羟基对苯二甲酸溶液;三、制混合溶液,放入ITO玻璃,反应釜内反应,得Ni基MOF‑74。应用:用于CO2气体探测器的制备,以进行CO2的全浓度检测。本发明中Ni基MOF‑74的微孔结构和高比表面积为吸附CO2提供了保障。制备成CO2气体探测器具有对CO2检测范围宽的优点,可进行CO2的全浓度检测,检查过程简单易操作,成本低、工艺简单,适合工业化生产。本发明制备Ni基MOF‑74应用于CO2气体探测器。

    一种应用电极锅炉的蒸汽发生器及其控制方法

    公开(公告)号:CN115451392A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211165166.X

    申请日:2022-09-23

    摘要: 本发明涉及电极锅炉技术领域,并提供一种应用电极锅炉的蒸汽发生器及其控制方法,本发明的应用电极锅炉的蒸汽发生器包括:内筒,其内装有锅水;加热电极,插入所述内筒中,所述加热电极用于加热所述内筒中的锅水;蒸发器,用于产生蒸汽;锅水管束机构,置于所述蒸发器内,所述锅水管束机构用于加热所述蒸发器产生的蒸汽;以及循环管路,将所述内筒与所述锅水管束机构连通,以使锅水在所述内筒和所述锅水管束机构之间循环流动。解决现有技术中应用电极锅炉的电极式蒸汽发生器生产过热蒸汽成本高、规模小的问题。

    一种压缩气体储能系统动态运行方法及装置

    公开(公告)号:CN114970384A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210458415.8

    申请日:2022-04-28

    摘要: 本发明提供了一种压缩气体储能系统动态运行方法及装置,涉及压缩气体储能技术领域。本发明所述的压缩气体储能系统动态运行方法,包括:获取初始时刻高压储气单元的初始温度值和初始压力值;在压缩储能过程中,根据初始压力值确定末级压缩机压比,根据末级压缩机压比确定充气质量流量,确定下一时刻的温度值和压力值;在膨胀释能过程中,根据初始压力值确定初级膨胀机膨胀比,根据初级膨胀机膨胀比确定放气质量流量,确定下一时刻的温度值和压力值;将下一时刻的温度值和压力值作为初始温度值和初始压力值进行迭代循环。实现系统动态运行特性与高压储气单元运行特性的实时匹配,同时实现实际气体热力参数动态计算以及高压储气单元动态参数预测。