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公开(公告)号:CN111735056B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202010462487.0
申请日:2020-05-27
Applicant: 东南大学 , 南京万德斯环保科技股份有限公司
IPC: F23G5/00 , F23G5/44 , F23G5/46 , F23J15/06 , B01D53/02 , C02F9/00 , C02F103/06 , C02F1/44 , C02F1/04 , C02F3/28
Abstract: 本发明公开了一种垃圾焚烧炉内重金属捕集剂、垃圾焚烧处理系统及方法,该捕集剂为垃圾渗滤液改性高岭土,由质量比为1:1~1:4的高岭土与垃圾渗滤液在80℃~100℃温度下水热反应得到。基于该捕集剂的垃圾焚烧处理系统包括焚烧炉、渗滤液处理装置以及水热改性装置,其中,渗滤液处理装置包括渗滤液池、生化反应器、膜处理设备、浸没燃烧蒸发器和压滤机;水热改性装置改性剂入口与渗滤液池、生化反应器、膜处理设备中至少一个的出水口连接、制备垃圾渗滤液改性高岭土,且其吸附剂出口与焚烧炉炉膛连接、用于吸附炉内产生的重金属。本系统利用渗滤液中丰富的Na+改性高岭土,用改性后的高岭土吸附炉内Pb、Cd,降低烟气排放过程中半挥发性重金属排放量。
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公开(公告)号:CN111735056A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010462487.0
申请日:2020-05-27
Applicant: 东南大学 , 南京万德斯环保科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种垃圾焚烧炉内重金属捕集剂、垃圾焚烧处理系统及方法,该捕集剂为垃圾渗滤液改性高岭土,由质量比为1:1~1:4的高岭土与垃圾渗滤液在80℃~100℃温度下水热反应得到。基于该捕集剂的垃圾焚烧处理系统包括焚烧炉、渗滤液处理装置以及水热改性装置,其中,渗滤液处理装置包括渗滤液池、生化反应器、膜处理设备、浸没燃烧蒸发器和压滤机;水热改性装置改性剂入口与渗滤液池、生化反应器、膜处理设备中至少一个的出水口连接、制备垃圾渗滤液改性高岭土,且其吸附剂出口与焚烧炉炉膛连接、用于吸附炉内产生的重金属。本系统利用渗滤液中丰富的Na+改性高岭土,用改性后的高岭土吸附炉内Pb、Cd,降低烟气排放过程中半挥发性重金属排放量。
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公开(公告)号:CN111439911A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010401424.4
申请日:2020-05-13
Applicant: 东南大学
IPC: C02F11/13
Abstract: 本发明公开了一种污泥干燥装置,包括中空结构的筒状壳体,筒状壳体的外部固定套设有与筒状壳体同轴心设置的空心夹套,空心夹套与筒状壳体之间留有环形通道,筒状壳体的轴心处安装有与筒状壳体同轴心的空心结构的搅拌轴,搅拌轴的两端均伸出筒状壳体外且搅拌轴与筒状壳体之间通过轴承连接;筒状壳体的内腔中间位置处固定焊接有挡板,挡板将筒状壳体的内部空间分为破碎区和干燥区,破碎区的搅拌轴上间隔设置有多组搅拌单元。本装置由搅拌轴和环形通道内的水蒸汽凝结放热壁面间接加热污泥,与筒状壳体内高温烟气与湿污泥混合直接接触加热的内外联合加热式形式,保证了污泥干燥的效率,内外联合供热,控制灵活,热量利用效果好。
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公开(公告)号:CN110793058A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911027716.X
申请日:2019-10-28
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种锅炉水冷壁高温腐蚀预测及寿命评估方法,包括:建立水冷壁高温腐蚀反应模型,确定腐蚀反应的化学反应以及影响反应速率的影响因素;结合腐蚀反应的反应机理,确定H2S在反应界面的扩散速率和化学反应速率;通过守恒原理计算腐蚀过程中锅炉水冷壁的金属基体厚度的变化规律,建立腐蚀物理量与时间之间的函数关系;根据电站锅炉水冷壁的安全运行要求,建立腐蚀寿命评估准则,计算出指定情况下水冷壁金属基体的最大寿命。本发明能够基于化学反应机理和数学推导,结合数理统计理论,建立腐蚀物理量随时间变化的数学模型,并进行水冷壁管道寿命评估,综合考虑了温度和H2S浓度对腐蚀寿命的影响权重,确定了水冷壁管道的高温腐蚀剩余寿命时间。
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公开(公告)号:CN110595555B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201910920997.5
申请日:2019-09-27
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司 , 东南大学
IPC: G01F1/68
Abstract: 本发明公开了一种基于实时煤质情况的烟道烟气流量分配在线监测方法,仅需在尾部竖井烟道新增加低温过热器进口烟气温度测点和低温再热器进口烟气温度测点,基于传热平衡的理论依据,根据采集的锅炉运行数据,通过事先建立好的计算模型,对布置在竖井烟道两侧的低温过热器及低温再热器这两个受热面分别进行传热平衡计算,将计算得到的流过烟道两侧的流量份额进行取平均处理,从而得到尾部竖井烟道烟气流量分配份额;所述采集的锅炉运行数据为入炉煤质数据、锅炉能够测量的实时运行参数以及新增加的烟气温度测点数据。本发明一定程度上满足尾部竖井烟道流量份额计算的要求,为尾部烟道的各项计算以及改造提供更为准确的参考。
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公开(公告)号:CN111505236A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010235861.3
申请日:2020-03-30
Applicant: 东南大学 , 江苏方天电力技术有限公司
IPC: G01N33/22 , G06F16/2458
Abstract: 本发明公开了一种基于煤质工业分析实时获取元素分析的煤质监测方法,预先获取常用煤种的工业分析及元素分析结果,并建立数据库;通过事先建立好的数学计算模型获取元素分析的计算方法。本发明只需已知需求解煤种的相关工业分析结果,无需对锅炉机组进行试验测试,利用煤质各成分间的相关关系及Matlab数据工具,就能获得具有时效性的煤质元素分析结果,实现更高要求的煤质监测,为锅炉受热面的积灰监测乃至日常运行中的热力计算提供更为准确与及时的参考。
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公开(公告)号:CN109625784A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811452162.3
申请日:2018-11-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种生物质加料系统,包括斗提系统、料仓系统、密封系统、加料系统;其中斗提系统包括物料仓、电动机、减速器、料斗、牵引带;料仓系统包括上料仓、中料仓、下料仓;密封系统包括上密封阀、下密封阀、双作用液压缸、液压油箱、液压泵;加料系统包括电动机、减速器、螺旋输送机。本发明采用斗提送料系统与料仓、密封系统相互独立的设计,并采用上、中、下三级料仓与双级密封系统组合的结构,可有效防止生物质气化过程中高压气化室气体反串至料仓,保证高压气化室压力的稳定性。
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公开(公告)号:CN111439911B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202010401424.4
申请日:2020-05-13
Applicant: 东南大学
IPC: C02F11/13
Abstract: 本发明公开了一种污泥干燥装置,包括中空结构的筒状壳体,筒状壳体的外部固定套设有与筒状壳体同轴心设置的空心夹套,空心夹套与筒状壳体之间留有环形通道,筒状壳体的轴心处安装有与筒状壳体同轴心的空心结构的搅拌轴,搅拌轴的两端均伸出筒状壳体外且搅拌轴与筒状壳体之间通过轴承连接;筒状壳体的内腔中间位置处固定焊接有挡板,挡板将筒状壳体的内部空间分为破碎区和干燥区,破碎区的搅拌轴上间隔设置有多组搅拌单元。本装置由搅拌轴和环形通道内的水蒸汽凝结放热壁面间接加热污泥,与筒状壳体内高温烟气与湿污泥混合直接接触加热的内外联合加热式形式,保证了污泥干燥的效率,内外联合供热,控制灵活,热量利用效果好。
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公开(公告)号:CN111288463A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010166617.6
申请日:2020-03-11
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种污泥干燥焚烧系统及干燥焚烧方法,该系统包括用于干化湿污泥的干燥器、用于对干化的污泥及干燥器排气进行焚烧处理的流化床焚烧炉、用于回收利用焚烧产生的高温烟气余热的余热锅炉、用于再回收烟气余热并为焚烧炉提供热空气助燃风的空气预热器、以及用于对余热利用后的烟气净化后排放的尾气处理装置;焚烧炉的高温烟气出口一路与干燥器连通、对湿污泥进行接触干燥,另一路与余热锅炉烟道连接,且干燥器的排气口与焚烧炉连通。采用部分高温烟气循环于干燥器和焚烧炉,利用热烟气能量干化污泥同时污泥臭气被带入焚烧炉直接处理,系统无需再进行尾气除臭,节约尾气除湿除臭成本,整个系统实现能量充分利用,安全且能长期运行。
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公开(公告)号:CN110484284A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910726577.3
申请日:2019-08-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种可燃固体废弃物热解装置及热解方法,该热解装置包括流化床热解反应器和流化床燃烧反应器,两者采用热载体床料交互循环;可燃固体废弃物燃料在流化床热解反应器内热解,热载体床料溢流通过星形返料器送至燃烧反应器;利用燃烧反应器燃烧热解油气放热将热载体床料再次加热;加热后的热载体床料通过流化床返料器再次进入热解反应器。利用热载体床料在两反应器间交互循环,将燃烧产生的热量传输给热解过程,解决常规反应器传热造成的反应器内部温度不均的问题;热解返料用星形返料器,达到良好的密封效果,燃烧返料用流化床返料器,避免机械运动部件高度氧化和变形,同时能控制固体循环通量。
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