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公开(公告)号:CN105181256A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510501172.1
申请日:2015-08-14
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明提供了一种富氧燃烧漏风监测方法以及系统,该方法包括:采集锅炉设备系统中多个监测点的二氧化碳浓度测量值或者多个监测点的烟气流量值,所述多个监测点位于所述锅炉设备系统中的多个不同的设备的入口和出口处;以及根据多个二氧化碳浓度测量值或者多个烟气流量值计算所述锅炉设备系统中所述多个不同的设备的漏风率和/或锅炉设备系统的总漏风率。本发明可以对漏风进行监测,根据实时计算的不同的设备的漏风率和/或锅炉设备系统的总漏风率及时控制漏风点,实现CO2的高浓度富集。
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公开(公告)号:CN106352371B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201610708595.5
申请日:2016-08-23
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 华中科技大学
IPC分类号: F23N5/00
摘要: 本发明涉及二氧化碳减排领域,公开了一种富氧燃烧锅炉的模化方法及模化系统。该模化方法包括:根据用于富氧燃料的模型锅炉与用于空气燃烧的原型锅炉几何相似的条件,确定所述模型锅炉相对于所述原型锅炉的缩放比例;根据所述模型锅炉的最小模型比例满足使所述模型锅炉的炉内燃烧器中的气流状态能进入自模化区的条件,确定所述最小模型比例;以及根据所述模型锅炉与所述原型锅炉的边界条件相似的条件,计算所述模型锅炉的气流速度、配风参数、燃料粒径和炉内燃烧器喷口扩展角。本发明填补了目前针对富氧燃烧锅炉的模化方法的空白,适合于富氧燃烧锅炉基于常规锅炉的改造。
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公开(公告)号:CN106650245A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611128956.5
申请日:2016-12-09
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 华中科技大学
IPC分类号: G06F19/00
CPC分类号: G16Z99/00
摘要: 本发明涉及富氧燃烧技术领域,公开了一种富氧燃烧的炉膛的传热系数计算方法及装置。其中,该方法包括:对空气燃烧气氛下的三原子气体辐射减弱系数Kr’进行修正得到富氧燃烧气氛下的三原子气体辐射减弱系数Kr;基于富氧燃烧气氛下的三原子气体辐射减弱系数Kr计算炉膛火焰黑度α;基于所述炉膛火焰黑度α计算炉膛的吸热量Q;计算受热面的面积H;计算对数温差△t;以及基于炉膛的吸热量Q、受热面的面积H和对数温差△t计算炉膛的传热系数K。通过本发明上述的富氧燃烧的炉膛的传热系数计算方法及装置,能够准确计算富氧燃烧的炉膛的传热系数。
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公开(公告)号:CN106039911A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610619615.1
申请日:2016-07-29
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明涉及烟气处理领域,公开了一种烟气处理的设备和方法,该设备包括雾化装置(6)和废水分离装置(7),所述方法包括将脱硫单元(3)产生的脱硫废水经过废水分离装置(7)得到液体和固态残余物,将废水分离装置(7)得到的液体经过雾化装置(6)的雾化后得到雾化后的液滴,将所述雾化后的液滴喷入电除尘器(2)的上游的管道。采用本发明的设备和方法通过电除尘器和湿式静电除尘器的耦合,能够有效提高粉尘颗粒物的脱除效率,还可以实现废水的零排放。
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公开(公告)号:CN105823079A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610220671.8
申请日:2016-04-11
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 华中科技大学
CPC分类号: Y02E20/344 , Y02E20/348 , F23N1/02 , F23C5/32 , F23C7/00 , F23C9/00 , F23C9/003 , F23C2202/30 , F23L7/007 , F23L15/00 , F23N2039/02 , F23N2039/06
摘要: 本发明公开了一种富氧燃烧锅炉的配风方法,所述富氧燃烧锅炉安装有燃烧器(1),该燃烧器(1)包括向所述富氧燃烧锅炉的炉膛内输送气体的一次风风口,其中,所述燃烧器(1)输送到所述炉膛内气体的氧分压为23?29%,并且所述燃烧器(1)通过所述一次风风口输送到所述炉膛内气体的氧分压不大于18%。通过以上所述的配风方法,可以使得燃烧器输送的气流在炉膛内形成更为稳定的燃烧气流,提高燃烧效率和稳定性,避免锅炉水冷壁超温、结渣、高温腐蚀等情况的发生,节省燃料并充分利用能源。
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公开(公告)号:CN105674322A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610220601.2
申请日:2016-04-11
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 华中科技大学
IPC分类号: F23L7/00
CPC分类号: Y02E20/344 , F23L7/007
摘要: 本发明公开了一种富氧燃烧锅炉及其氧气注入装置,该氧气注入装置包括尾气循环烟道(1),该尾气循环烟道(1)的入口连接于所述富氧燃烧锅炉的炉膛尾气排放口,并且该尾气循环烟道(1)的出口连接于所述富氧燃烧锅炉的燃烧器,其中,所述尾气循环烟道(1)的内部均匀地插入多根氧气注入管(2),并且该氧气注入管(2)的管壁上设有均匀排列的多个氧气喷射孔。通过在尾气循环烟道中均匀地布置多根氧气注入管,并且在每根氧气注入管的管壁上均匀地设置氧气喷射孔,因此可以在尾气循环烟道中形成均匀分布的氧气喷射气流,从而能够将氧气均匀地分散到尾气中,提高气体进入锅炉炉膛后的燃烧效率。
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公开(公告)号:CN106407594A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610884103.8
申请日:2016-10-10
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 华中科技大学
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及富氧燃烧技术领域,公开了一种对富氧燃烧进行仿真的方法和装置。该方法包括:对富氧燃烧进行冷态模拟的仿真计算;当冷态模拟的仿真计算收敛时,对富氧燃烧进行热态模拟的仿真计算,获得富氧燃烧时的参数分布仿真结果。本发明中能够无需在实际中进行试验便可获得富氧燃烧时的参数分布;并且将富氧燃烧的仿真计算分为冷态模拟和热态模拟,进一步提高富氧燃耗的仿真计算的准确性。
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公开(公告)号:CN106352371A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610708595.5
申请日:2016-08-23
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 华中科技大学
IPC分类号: F23N5/00
CPC分类号: Y02E20/328 , Y02E20/344 , F23N5/00 , F23N2023/40
摘要: 本发明涉及二氧化碳减排领域,公开了一种富氧燃烧锅炉的模化方法及模化系统。该模化方法包括:根据用于富氧燃料的模型锅炉与用于空气燃烧的原型锅炉几何相似的条件,确定所述模型锅炉相对于所述原型锅炉的缩放比例;根据所述模型锅炉的最小模型比例满足使所述模型锅炉的炉内燃烧器中的气流状态能进入自模化区的条件,确定所述最小模型比例;以及根据所述模型锅炉与所述原型锅炉的边界条件相似的条件,计算所述模型锅炉的气流速度、配风参数、燃料粒径和炉内燃烧器喷口扩展角。本发明填补了目前针对富氧燃烧锅炉的模化方法的空白,适合于富氧燃烧锅炉基于常规锅炉的改造。
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公开(公告)号:CN108397766B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201810171236.X
申请日:2018-03-01
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种锅炉以及锅炉的配风方法。所述锅炉包括:炉体,所述炉体内具有炉膛;多个第一燃烧器,多个所述第一燃烧器沿所述炉体的周向间隔开地设在所述炉体上,每个所述第一燃烧器具有一次风喷口,多个所述一次风喷口的射流中心线沿顺时针方向和逆时针方向中的一个与第一圆周相切;和多个第二燃烧器,多个所述第二燃烧器沿所述炉体的周向间隔开地设在所述炉体上,每个所述第二燃烧器具有二次风喷口,多个所述二次风喷口的射流中心线沿顺时针方向和逆时针方向中的另一个与第二圆周相切。根据本发明实施例的锅炉具有传热效率高、运行成本低、安全性高等优点。
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公开(公告)号:CN105181257A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510501215.6
申请日:2015-08-14
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明提供了一种富氧燃烧漏风监测方法以及系统,该方法包括:采集锅炉设备系统中多个监测点的氧浓度测量值,所述多个监测点位于所述锅炉设备系统中的多个不同的设备的入口和出口处;以及根据多个氧浓度测量值计算所述锅炉设备系统中所述多个不同的设备的漏风率和/或锅炉设备系统的总漏风率。本发明可以对漏风进行监测,根据实时计算的不同的设备的漏风率和/或锅炉设备系统的总漏风率及时控制漏风点,实现CO2的高浓度富集。
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