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公开(公告)号:CN105879579B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201410691568.2
申请日:2014-11-26
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 华北电力大学
摘要: 本发明公开了属于烟气污染物控制技术领域的一种实现电站锅炉降低重金属污染物排放的方法及系统。该系统中,原煤经皮带输送至热解炉和磨煤机,热解炉顶部出口连接至锅炉燃烧器,热解炉底部出口连接活化炉,活化炉连接改性机,改性机通过管道及喷射系统连接锅炉烟道。具体方法是将锅炉部分燃煤通过热解炉热解,热解炉底部焦炭经出料系统输送至活化炉进行高温活化,活化后的活性焦由改性机改性,然后由气力输送管路输送至喷射管道,通过喷射管道将改性活性焦喷入锅炉烟道,在烟道中活性焦吸附脱除烟气中的重金属污染物等。本发明有效降低锅炉烟气中重金属的排放。
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公开(公告)号:CN110527839B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201810513635.X
申请日:2018-05-25
申请人: 华北电力大学
摘要: 本发明公开了一种利用等离子体回收飞灰中稀土金属的方法,氩气携带着飞灰进入等离子体炉中,并在灰中加入少量生石灰或CaO作为助熔剂。在等离子体炉中,等离子体能产生10000℃的高温,可以通过控制输入功率达到改变炉内温度的目的。稀土金属主要的气化温度区间为2000—4000℃,本发明可以利用等离子体炉内产生的高温,使稀土金属气化,再把气化的稀土金属引入冷凝管中,通过控制冷凝管的温度,使不同稀土金属在不同温度冷凝,从而达到回收稀土金属的目的。本发明所用原料为电厂中产生的飞灰,不仅价格低廉容易获得,而且经过再次处理得到的渣比飞灰对环境更加友好,不会对环境产生污染,也不会对电厂飞灰的经济性产生影响。本发明利用等离子体放电产生的高温使稀土金属气化、再通过冷凝对其进行回收,对稀土的富集作用更加明显。
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公开(公告)号:CN110527839A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201810513635.X
申请日:2018-05-25
申请人: 华北电力大学
摘要: 本发明公开了一种利用等离子体回收飞灰中稀土金属的方法,氩气携带着飞灰进入等离子体炉中,并在灰中加入少量生石灰或CaO作为助熔剂。在等离子体炉中,等离子体能产生10000℃的高温,可以通过控制输入功率达到改变炉内温度的目的。稀土金属主要的气化温度区间为2000—4000℃,本发明可以利用等离子体炉内产生的高温,使稀土金属气化,再把气化的稀土金属引入冷凝管中,通过控制冷凝管的温度,使不同稀土金属在不同温度冷凝,从而达到回收稀土金属的目的。本发明所用原料为电厂中产生的飞灰,不仅价格低廉容易获得,而且经过再次处理得到的渣比飞灰对环境更加友好,不会对环境产生污染,也不会对电厂飞灰的经济性产生影响。本发明利用等离子体放电产生的高温使稀土金属气化、再通过冷凝对其进行回收,对稀土的富集作用更加明显。
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公开(公告)号:CN105983297A
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201510065290.2
申请日:2015-02-09
申请人: 华北电力大学
IPC分类号: B01D53/06
CPC分类号: B01D53/64 , B01D53/50 , B01D53/83 , B01D53/8625 , B01D2253/104 , B01D2253/106 , B01D2257/602 , B01D2258/0283 , B03C3/017
摘要: 本发明属于环境保护技术领域,特别公开了一种燃煤电站烟气污染物脱除方面的飞灰吸附剂一体化改性及喷射脱汞系统,系统主要包括烟气汞在线监测仪、气化斜槽、气动蝶阀、原料储备仓、料位计、旋转卸料阀、改性装置、集料装置、气动圆顶阀、喷吹罐、固体质量流量计、料位计、旋转给料器、混合加速器、气体涡街流量计、气动调节阀、压缩空气贮气罐、粉体喷射器、控制器、工控机等。工作过程中,系统从燃煤电站静电除尘器电场在线获取飞灰,通过现场改性装置改性制备成高效汞吸附剂,进而将其输送并喷射到烟道中,吸附烟道烟气中的汞等污染物。本发明通过在燃煤电站现场获取吸附剂原料、在线改性并进一步喷射吸附可降低汞等污染物向大气中的排放,避免了从燃煤电站外部获取吸附剂原料,降低了污染物控制成本并提高了自动化运行水平。
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公开(公告)号:CN105879579A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410691568.2
申请日:2014-11-26
申请人: 华北电力大学
摘要: 本发明公开了属于烟气污染物控制技术领域的一种实现电站锅炉降低重金属及氮氧化物(NOx)污染物排放的方法及系统。该系统中,原煤经皮带输送至热解炉和磨煤机,热解炉顶部出口连接至锅炉燃烧器,热解炉底部出口连接活化炉,活化炉连接改性机,改性机通过管道及喷射系统连接锅炉烟道。具体方法是将锅炉部分燃煤通过热解炉热解,产生的热解气输送到锅炉再燃燃烧器中再燃,从而降低锅炉中NOx排放;热解炉底部焦炭经出料系统输送至活化炉进行高温活化,活化后的活性焦由改性机改性,然后由气力输送管路输送至喷射管道,通过喷射管道将改性活性焦喷入锅炉烟道,在烟道中活性焦吸附脱除烟气中的重金属污染物等。本发明有效降低锅炉重金属及NOx的排放。
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公开(公告)号:CN109617131B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201811492035.6
申请日:2018-12-07
申请人: 国网经济技术研究院有限公司 , 华北电力大学 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院 , 国网新疆电力有限公司经济技术研究院
IPC分类号: H02J3/46
摘要: 本发明涉及一种电力系统生产成本测算方法及系统,其特征在于,包括以下步骤:1)设定迭代周期;2)将待测算电力系统的参数作为输入值,对预先建立的电力系统的安全约束火电机组组合模型或安全约束经济调度模型进行生产模拟仿真测算;3)判断是否完成迭代周期内所有时段安全约束火电机组组合模型或安全约束经济调度模型的生产模拟仿真测算,若完成则输出迭代周期内所有时段待测算电力系统的生产模拟仿真测算结果;若没有完成则进入步骤4);4)将本次迭代的部分生产模拟仿真测算结果作为待测算电力系统的参数,进入步骤2),直至得到迭代周期内所有时段待测算电力系统的生产模拟仿真测算结果,本发明可广泛用于电力系统生产模拟领域中。
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公开(公告)号:CN110527851A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201810513654.2
申请日:2018-05-25
申请人: 华北电力大学
摘要: 本发明公开了一种从吸附剂中回收重金属汞的方法,压缩空气携带着吸附剂进入等离子体反应器中。在等离子体炉内等离子体能产生10000℃的高温,通过控制输入功率,可以改变炉内温度,在等离子体炉内的高温下,吸附剂中通过物理吸附和化学吸附的零价汞、一价和二价汞再次释放出来;同时在等离子体放电下产生很多高能电子和离子,这些高能电子和离子会侵蚀吸附剂表面,使吸附的汞更易脱附;而且在空气气氛下,等离子体会产生氧化性极强的臭氧和氧原子,与气态汞一起通入水溶液中。二价汞可以直接溶于水溶液中,氧化性极强的臭氧和氧原子能将释放出来的单质汞和一价汞氧化成二价汞,并被水溶液吸收。通过处理之后,吸附剂中的汞被溶液吸收,可用于工业应用。
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公开(公告)号:CN109508882A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811343822.4
申请日:2018-11-13
申请人: 国网经济技术研究院有限公司 , 华北电力大学 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院 , 国网新疆电力有限公司经济技术研究院
摘要: 本发明涉及一种电网规划评价方法及系统,其特征在于包括以下内容:构建电网规划评价指标体系;确定电网规划评价指标体系中每一评价指标的主观权重或客观权重;基于综合评价模型,根据电网规划评价指标体系中每一评价指标的主观权重或客观权重,对待评价的单一电网规划方案进行评分或对待评价的若干电网规划方案进行比选,完成电网规划方案的评价,本发明能够最大限度地降低电网规划方案的投资风险,确保企业的可持续发展,可以广泛应用于电网系统规划领域中。
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公开(公告)号:CN109388913A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811375654.7
申请日:2018-11-19
申请人: 国网经济技术研究院有限公司 , 华北电力大学 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院 , 国网新疆电力有限公司经济技术研究院
摘要: 本发明涉及一种考虑市场力缓解的电网规划模型建立与求解方法及系统,其步骤:以传统电网规划模型为基础,嵌入TCRSI约束,定义市场力指标测试集合,确定电网规划中市场力测试的范围;TCRSI为考虑电网约束的剩余供给指标;建立考虑市场力缓解的电网规划模型;将电网规划模型分解为电网结构优化主问题和TCRSI校核子问题,主问题是混合整数线性规划问题,而子问题是线性规划问题,主问题向子问题提供线路投建决策变量,子问题向主问题提供没有可行解的测试子集,采用CPLEX对两者进行交替迭代求解。本发明能缓解大规模电力系统电网规划的计算负担,大幅降低模型和求解的复杂度。
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公开(公告)号:CN105203470A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201410261821.0
申请日:2014-06-11
申请人: 华北电力大学
摘要: 本发明属于仪器开发领域,特别涉及一种可连续检测反应过程的原子吸收(原子荧光)光谱检测方法及装置。该装置包括高温反应炉、原子化器、原子吸收(原子荧光)光池等;结构设计中,在原子化器前安装高温反应炉,炉内可放入煤、生物质或石油等固体液体样品,同时通入空气等反应气体;样品和反应气体在炉内反应,反应后气体产物经原子化器完全原子化后进入原子吸收(原子荧光)光池;检测器接收到光池内相应光源信号进行背景校正得到净吸光度,放大读谱后完成对烟气中待测元素的测量。该方法可以实时对煤、生物质和石油等热解、气化及燃烧过程中释放出的重金属浓度进行监测,从而了解反应过程中重金属的释放规律。
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