一种空气输送斜槽及其安装方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111470248A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010474440.6

    申请日:2020-05-29

    IPC分类号: B65G11/20 B65G11/00

    摘要: 本发明属于粉体物料输送装置领域,公开了一种空气输送斜槽及其安装方法,主要包括上槽体、下槽体、螺栓、透气层、通孔螺栓和充气密封条,所述上槽体和下槽体扣接组成输送通道,充气密封条设置在上槽体和下槽体的扣接缝里,上槽体和下槽体的边缘通过螺栓连接;所述透气层设置在下槽体内侧的凹槽中,透气层为烧结金属多孔板,具有高强度、耐磨、不易破损、使用寿命长、输送量可调性高、便于安装的特点;透气层的节与节之间搭接通过并通过通孔螺栓固定;通孔螺栓有不同方向的通孔,提供不同方向的气流防止透气层搭接处粉尘堆积;提高粉尘物料的有效输送能力。

    一种空气输送斜槽
    3.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212314631U

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202020945450.9

    申请日:2020-05-29

    IPC分类号: B65G11/20 B65G11/00

    摘要: 本实用新型属于粉体物料输送装置领域,公开了一种空气输送斜槽,主要包括上槽体、下槽体、螺栓、透气层、通孔螺栓和充气密封条,所述上槽体和下槽体扣接组成输送通道,充气密封条设置在上槽体和下槽体的扣接缝里,上槽体和下槽体的边缘通过螺栓连接;所述透气层设置在下槽体内侧的凹槽中,透气层为烧结金属多孔板,具有高强度、耐磨、不易破损、使用寿命长、输送量可调性高、便于安装的特点;透气层的节与节之间搭接通过并通过通孔螺栓固定;通孔螺栓有不同方向的通孔,提供不同方向的气流防止透气层搭接处粉尘堆积;提高粉尘物料的有效输送能力。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    空气斜槽中气固两相流动状态的监测装置

    公开(公告)号:CN211786737U

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202020945497.5

    申请日:2020-05-29

    IPC分类号: G05B19/05 G01N11/00

    摘要: 空气斜槽中气固两相流动状态的监测装置,包括间隔设于空气斜槽上的电容探针测量单元,与每组电容探针测量单元对应设置的吹扫管道,以及用于总控整个装置的PLC自动控制系统。吹扫管道上设有吹扫管道自动开关阀;PLC自动控制系统接受来自电容探针测量单元的信号,并通过控制吹扫管道自动开关阀的开关,对电容探针进行清理;电容探针测量单元包括至少三组并联设置的电容探针组件,每组电容探针组件均包括串联连接的固定电容和电容探针。本实用新型可以准确指出故障发生的位点,省去人工排查的工作,节省检修时间。PLC自动控制系统可定时打开吹扫管道上的自动开关阀,对电容探针进行吹扫,以保持检测数据的准确性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种烟气脱硫吸收塔低负荷控制方法及煤燃烧系统

    公开(公告)号:CN113398729B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202110655195.3

    申请日:2021-06-11

    IPC分类号: B01D53/50 B01D53/78 B01D53/34

    摘要: 本申请公开了一种烟气脱硫吸收塔低负荷控制方法及煤燃烧系统。该方法包括:当发电机组的负荷小于或等于预设阈值时,减小文丘里出口扩管段中喷水装置的喷水流量,以使得CFB‑FGD吸收塔烟气出口的烟气温度以预设步长逐步升高;同时增大燃煤锅炉的炉内脱硫剂用量,以使得所述燃煤锅炉烟气出口的烟气中硫氧化物浓度低于预设浓度。这样使得,炉后脱硫离子型反应由于喷水量的减少以及出口烟温的升高逐步减弱、直至炉后脱硫全部退出,炉后吸收塔退床运行,此时即使烟气再循环挡板门关闭,也能够使炉内满足硫氧化物超低排放标准,同时由于烟气再循环挡板门的关闭,净烟气不再重新导入,大幅度降低了引风机的电能损耗。

    一种烟气脱硫吸收塔低负荷控制方法及煤燃烧系统

    公开(公告)号:CN113398729A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110655195.3

    申请日:2021-06-11

    IPC分类号: B01D53/50 B01D53/78 B01D53/34

    摘要: 本申请公开了一种烟气脱硫吸收塔低负荷控制方法及煤燃烧系统。该方法包括:当发电机组的负荷小于或等于预设阈值时,减小文丘里出口扩管段中喷水装置的喷水流量,以使得CFB‑FGD吸收塔烟气出口的烟气温度以预设步长逐步升高;同时增大燃煤锅炉的炉内脱硫剂用量,以使得所述燃煤锅炉烟气出口的烟气中硫氧化物浓度低于预设浓度。这样使得,炉后脱硫离子型反应由于喷水量的减少以及出口烟温的升高逐步减弱、直至炉后脱硫全部退出,炉后吸收塔退床运行,此时即使烟气再循环挡板门关闭,也能够使炉内满足硫氧化物超低排放标准,同时由于烟气再循环挡板门的关闭,净烟气不再重新导入,大幅度降低了引风机的电能损耗。