一种针对高温宽筛分粒径散料有效余热回收的装置

    公开(公告)号:CN108662923B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201810339430.4

    申请日:2018-04-16

    摘要: 本发明提供一种针对高温宽筛分粒径散料有效余热回收的装置,属于换热器技术领域。该装置包括进料段、换热段和排料段,进料段包括筛分板面、机械振动装置、进料斗和挡料板,换热段包括分隔板、蛇形排管、换热室厢体、进气口、排气口、直接‑间接换热混合室、间接换热室和导向板,排料段包括出料斗和排料阀门。在进料段设置“条缕状”布料/分料装置,使高温固体散料因粒径的差异进行筛分,进入相应的换热段进行分区域余热回收。换热段根据各区域进料粒径差异进行高效换热,排料段分别设置出料斗,通过排料阀门独立控制各区域排料的质量流量。该装置结构简单合理,操作灵活,有效提高了热回收效率,优化了余热回收工艺。

    一种针对高温宽筛分粒径散料有效余热回收的装置

    公开(公告)号:CN108662923A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810339430.4

    申请日:2018-04-16

    摘要: 本发明提供一种针对高温宽筛分粒径散料有效余热回收的装置,属于换热器技术领域。该装置包括进料段、换热段和排料段,进料段包括筛分板面、机械振动装置、进料斗和挡料板,换热段包括分隔板、蛇形排管、换热室厢体、进气口、排气口、直接-间接换热混合室、间接换热室和导向板,排料段包括出料斗和排料阀门。在进料段设置“条缕状”布料/分料装置,使高温固体散料因粒径的差异进行筛分,进入相应的换热段进行分区域余热回收。换热段根据各区域进料粒径差异进行高效换热,排料段分别设置出料斗,通过排料阀门独立控制各区域排料的质量流量。该装置结构简单合理,操作灵活,有效提高了热回收效率,优化了余热回收工艺。

    基于梯度蜂巢体和三维肋管的除尘换热一体化装置及方法

    公开(公告)号:CN109489461B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN201811484513.9

    申请日:2018-12-06

    IPC分类号: F28D20/00 B01D46/24

    摘要: 本发明提供一种基于梯度蜂巢体和三维肋管的除尘换热一体化装置及方法,属于工业节能环保技术领域。该装置从外到内依次由复合梯度孔金属蜂巢体、金属支撑体以及三维内外肋管。复合梯度孔金属蜂巢体由耐热金属丝通过编制加工而成,孔隙率呈横纵向梯度变化,通过层叠堆置而成的蜂巢式过滤蓄换热体;三维内外肋管是在换热腔室或换热管表面加工出三维离散肋结构的三维肋平板腔室或三维内外肋管。该装置突破性地实现了对600℃‑1200℃的高温高含尘烟气连续除尘与蓄换热一体化处理,具有高效净化、稳定蓄换热、连续工作、寿命长等优点,余热回收效率可达70%以上,除尘效率可达99%以上。

    一种对高温含尘烟气的除尘换热一体化处理装置及方法

    公开(公告)号:CN106731330B

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201710012975.X

    申请日:2017-01-09

    摘要: 本发明提供一种对高温含尘烟气的除尘换热一体化处理装置及方法,属于工业节能环保技术领域。该装置由除尘换热管组成,除尘换热管包括金属滤膜、金属蜂巢骨架和换热管,除尘换热管所在箱体的上箱体为深度换热区,下箱体为除尘换热区,下箱体中,换热管贯穿金属蜂巢骨架,外部包裹致密金属滤膜,上箱体中,换热管贯穿金属蜂巢骨架,外部不包裹致密金属滤膜。高温含尘烟气自下而上通过除尘换热区与深度换热区,空气自上而下通过换热管。该方法突破性地实现了对800℃以上高温含尘烟气的连续除尘与换热一体化,热回收效率可达到90%,除尘效率可达到99%,具有高效净化、换热充分、连续工作、不易积灰等优点。

    一种高温固体散料换热器内清除堆积、搭桥的方法及装置

    公开(公告)号:CN108562187A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810287654.5

    申请日:2018-04-03

    IPC分类号: F28G1/08 F28D20/00

    摘要: 本发明提供一种高温固体散料换热器内清除堆积搭桥的方法及装置。该方法利用刮刀在排管间往复穿梭,以削除颗粒之间产生的结块及阻塞。该装置由多排刮刀竖直连接到上下横架组成刮刀栅,横架两端和滑块相连接,换热室厢体边缘处设置滑动导轨,滑块在滑轨上往复运动。通过自动控制系统可以调节刮刀除渣时的运动速率及除渣周期。本发明装置结构简单合理,操作灵活,适用于容易粘结的中高温固体散料进行间接换热的工况,解决了高温粘性散料采用间接换热余热回收时出现结块搭桥而阻塞流道的问题。

    一种针对宽粒径散料的自然分级和均衡布料方法及装置

    公开(公告)号:CN107442412A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710615816.9

    申请日:2017-07-26

    IPC分类号: B07B1/46

    摘要: 本发明提供一种针对宽粒径散料的自然分级和均衡布料方法及装置,属于工业节能技术领域。该方法利用斜坡的高度差与最速下滑曲面上不同孔径的筛孔实现散料中颗粒在重力作用下的自然分级,利用斜坡的最速下滑曲面与曲面上筛孔的非均匀分布实现散料在时空上的均衡下落。最速下滑曲面上的筛孔根据孔径的大小分为多级筛孔,用以分离宽粒径分布的混合散料。筛孔在曲面上的分布密度随孔径的增大而减小。最速下滑曲面为“山脊型”,由内凹的速降曲线经三维扩展演变而成。本发明装置简单,易操作,散料处理量大,适用于熟料煅烧等散料粒径宽范围变化的工况,解决了混合散料难以直接进行高效余热回收等问题。

    一种高温散料换热器稳定连续排料的装置

    公开(公告)号:CN109029041B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201810564421.5

    申请日:2018-06-04

    IPC分类号: F28D21/00 F28F9/00

    摘要: 本发明提供一种高温散料换热器实现稳定连续排料的装置,属于换热器的优化设计领域。该方法包括:排料段上部布置一组“梭”型扰流板,产生同步小幅度扰动。对于流动性极差的散料,可在换热段多层排管中心区域也间隔设置扰流板。扰流板由放置于换热设备外部相互啮合的齿轮驱动;排料段安放改进的“星”型排料装置:设定叶片与转筒径向夹角为10‑15°,与转筒轴向夹角为8‑12°;换热设备排料口下部侧板为柔性连接,通过压缩弹簧与左右两侧壁面相连接。本发明装置简单,操作灵活,适用于流动性差、出口易于阻塞的高温散料换热工况,解决了散料容易在排料口阻塞堆积难以稳定连续排料的问题。

    一种基于颗粒掺混的高温固体散料间接传热强化方法

    公开(公告)号:CN110926243A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911194940.8

    申请日:2019-11-28

    IPC分类号: F28D7/16 F28F13/12

    摘要: 本发明提供一种基于颗粒掺混的高温固体散料间接传热强化方法,属于工业节能减排技术领域。该方法利用绕水平横轴旋转的掺混装置,在散料间接换热器中构建了基于颗粒掺混的高效换热体系:高温颗粒作为热载体,通过水平迁移,将自身的热量直接“运送”到换热管表面,换热管周围的低温颗粒可与远离换热管的高温颗粒发生掺混与换热,使得低温颗粒温度上升,可再次作为热载体进行热量“运送”。该方法涉及的掺混装置由水平轴以及轴上的扭转型叶片组成。叶片的设计是基于犁体曲面原理,在旋转过程中可使颗粒发生水平迁移。本发明原理巧妙,可操作性强,解决了固体散料间接换热器内散料侧导热热阻过大造成的热效率低等问题。

    一种高温散料换热器稳定连续排料的装置

    公开(公告)号:CN109029041A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810564421.5

    申请日:2018-06-04

    IPC分类号: F28D21/00 F28F9/00

    摘要: 本发明提供一种高温散料换热器实现稳定连续排料的装置,属于换热器的优化设计领域。该方法包括:排料段上部布置一组“梭”型扰流板,产生同步小幅度扰动。对于流动性极差的散料,可在换热段多层排管中心区域也间隔设置扰流板。扰流板由放置于换热设备外部相互啮合的齿轮驱动;排料段安放改进的“星”型排料装置:设定叶片与转筒径向夹角为10‑15°,与转筒轴向夹角为8‑12°;换热设备排料口下部侧板为柔性连接,通过压缩弹簧与左右两侧壁面相连接。本发明装置简单,操作灵活,适用于流动性差、出口易于阻塞的高温散料换热工况,解决了散料容易在排料口阻塞堆积难以稳定连续排料的问题。

    一种高湿度烟气深度余热回收与CO2捕集一体化装置及方法

    公开(公告)号:CN108771947B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201810594261.9

    申请日:2018-06-11

    摘要: 一种高湿度烟气深度余热回收与CO2捕集一体化装置及方法,属于烟气除湿及CO2捕集领域。包括烟气除湿/余热回收装置和CO2吸附床。除湿/余热回收装置由储液槽、除湿换热室和集液槽组成:除湿换热室高0.3m‑0.5m,多根管径为10‑20mm的水冷管在换热室内蛇形布置;除湿溶液从储液槽经漏斗状布液器流入除湿换热室,在蛇形管外壁贴壁下降形成液膜;烟气进入除湿换热室在蛇形管间流过,附壁液膜吸收烟气中的水分,进而与水冷管一起对烟气显热和水蒸气潜热实现深度回收,同时对杂质粉尘深度净化;稀溶液在下部集液槽收集。除湿降温后的烟气进入吸附床进行CO2的捕集,自蛇形管流出的中温水进入吸附床埋管中,为解吸过程提供能量,增强CO2解吸。本发明装置结构简单合理,占地面积小,集成度高。