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公开(公告)号:CN112011879B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN201911108794.2
申请日:2019-11-13
申请人: 国能(山东)能源环境有限公司 , 国家能源投资集团有限责任公司 , 中国节能减排有限公司 , 浙江严牌过滤技术股份有限公司
IPC分类号: D03D15/513 , D03D15/50 , D03D15/47 , D03D15/283 , D03D13/00 , D03D11/00 , D02J13/00 , B03C3/47 , B03C3/60 , D06C7/02 , D06M11/79 , D06M15/643 , D06M101/32
摘要: 本申请提供了一种纤维织物的加工方法,包括:制备阻燃纱线或纱丝;对阻燃纱线或纱丝进行加捻,然后进行第一次热处理以固定其捻度;对阻燃纱线或纱丝进行阻燃油脂整经处理,并以阻燃油脂整经处理后的阻燃纱线或纱丝及超吸水纱线为经线,以阻燃纱线或纱丝为纬线进行机织,以形成纤维织物;对纤维织物进行烧毛处理,并对烧毛处理后的所述纤维织物进行第二次热处理,以避免所述纤维织物产生收缩。本申请的纤维织物的加工方法最大程度地减少了火灾隐患的发生,同时提高了生产效率,降低了废品率。
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公开(公告)号:CN112011879A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201911108794.2
申请日:2019-11-13
申请人: 山东神华山大能源环境有限公司 , 国家能源投资集团有限责任公司 , 中国节能减排有限公司 , 浙江严牌过滤技术股份有限公司
IPC分类号: D03D15/12 , D03D15/00 , D03D13/00 , D03D11/00 , D02J13/00 , B03C3/47 , B03C3/60 , D06C7/02 , D06M11/79 , D06M15/643 , D06M101/32
摘要: 本申请提供了一种纤维织物的加工方法,包括:制备阻燃纱线或纱丝;对阻燃纱线或纱丝进行加捻,然后进行第一次热处理以固定其捻度;对阻燃纱线或纱丝进行阻燃油脂整经处理,并以阻燃油脂整经处理后的阻燃纱线或纱丝及超吸水纱线为经线,以阻燃纱线或纱丝为纬线进行机织,以形成纤维织物;对纤维织物进行烧毛处理,并对烧毛处理后的所述纤维织物进行第二次热处理,以避免所述纤维织物产生收缩。本申请的纤维织物的加工方法最大程度地减少了火灾隐患的发生,同时提高了生产效率,降低了废品率。
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公开(公告)号:CN107520051B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201710612842.6
申请日:2017-07-25
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 中国节能减排有限公司 , 山东神华山大能源环境有限公司
摘要: 本发明公开了一种湿式静电除尘柔性纤维织物、收尘极板及湿式静电除尘器,其中,柔性纤维织物由长短丝混织而成,经线采用长丝、纬线采用短丝,或经线采用短丝、纬线采用长丝,所述长丝为单丝或复丝,所述短丝为若干股纱线合股组成,利用短丝的纤维断点形成多个储水空间,以实现织物的持水性本发明在保持纤维织物作为收尘极板功能的基础上极大改善了原有纤维织物性能,可以解决湿式静电除尘器收尘极板的现有纤维织物自清洁功能不强,冲洗耗水量大等问题。
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公开(公告)号:CN107282309B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201710691519.2
申请日:2017-08-14
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 中国节能减排有限公司 , 山东神华山大能源环境有限公司
摘要: 本发明公开了一种收尘极板优化结构、阳极系统以及柔性湿式电除尘器,包括设置于收尘极板周边立柱上的牵拉装置和与立柱相配合的限位装置,立柱的侧面均设置有多个纵向凹槽,以插装柔性极板,牵拉装置设置于与壁板临近的立柱和壁板之间,包括一连接杆,所述连接杆一端与壁板连接,另一端相对于连接杆杆体具有一附加宽度,以卡合在立柱的纵向凹槽内,实现刚性牵拉;限位装置包括连接器,所述连接器上端具有可插入立柱中心的凸出柱体,所述连接器下端设置有多个卡槽,实现灵活插接;能够从多个细节改善柔性极板的性能,避免电场电压闪络、收尘极板击穿等现象,进而提高除尘效率。
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公开(公告)号:CN107537691B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201710763515.0
申请日:2017-08-30
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 中国节能减排有限公司 , 山东神华山大能源环境有限公司
摘要: 本发明公开了一种实现水膜均布的极板及湿式静电除尘器,其中,所述极板由至少两个极板区域构成,任一极板区域表面上均有斜纹纹理,任一极板区域表面上的斜纹纹理相互平行且斜纹纹理之间水平距离相等;相邻的两个极板区域表面上斜纹纹理的方向相反,斜纹纹理的角度均指锐角方向角度;其中,斜纹纹理的角度为斜纹纹理与纬线方向的夹角。本发明改善了湿电极板的表面特征,减少了冲洗水耗水量,实现了小水量布水条件下水膜均布,进而确保了高效除尘效率。
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公开(公告)号:CN107297279B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201710692195.4
申请日:2017-08-14
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 中国节能减排有限公司 , 山东神华山大能源环境有限公司
摘要: 本发明公开了一种收尘极板固定结构、阳极系统以及柔性湿式电除尘器,包括与立柱相配合的限位装置或/和收尘极板上的固定装置,立柱的侧面均设置有多个纵向凹槽,以插装柔性极板,限位装置包括连接器,所述连接器上端具有可插入立柱空腔的凸出柱体,所述连接器下端设置有多个卡槽,实现灵活插接;固定装置包括布设于柔性极板两侧的平行夹板和沿夹板间隔分布、将收尘极板内侧的柔性极板与柔性件夹紧的多个紧固件,以实现夹板与柔性极板的紧密贴合。
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公开(公告)号:CN106621701B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201611187075.0
申请日:2016-12-20
申请人: 神华集团有限责任公司 , 中国节能减排有限公司 , 山东神华山大能源环境有限公司 , 山东大学
摘要: 本发明公开了一种烟气脱硫系统。该烟气脱硫系统包括依次连通的一级吸附塔和二级吸附塔,其中,一级吸附塔内为鼓泡床,二级吸附塔内为快速床,一级吸附塔和二级吸附塔内均装有粉末状活性炭。应用本发明的技术方案,以活性炭为脱硫吸附剂的流化床双塔吸附,其中,一级吸附为鼓泡床,保证活性炭与烟气足够的接触时间,二级吸附为快速床,对烟气进行深度净化。双塔设计在保证整体脱硫效率的基础上,可以提高出口吸附剂硫容有效利用率,同时,以吸附剂活性炭以粉状形态参与反应,活性炭机械损失减小,整体利用率提高,可降低活性炭脱硫能耗和活性炭消耗。
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公开(公告)号:CN106753494B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201611116539.9
申请日:2016-12-07
申请人: 神华集团有限责任公司 , 中国节能减排有限公司 , 山东神华山大能源环境有限公司
摘要: 本发明提供了一种活性焦制备装置及方法。该活性焦制备装置包括循环流化床和气固分离装置,循环流化床包括串联设置的燃烧段和制焦段,燃烧段上设置有燃料煤进口和助燃气进口,制焦段上设置有制焦煤进口和混合料出口;气固分离装置上设置有第一混合料进口和活性焦出口,第一混合料进口与混合料出口连通。利用上述活性焦制备装置,循环流化床中的燃烧段用以提供制焦反应所需的高温烟气,制焦段用以使制焦煤进行热解反应,形成活性焦。气固分离装置可以将活性焦和气体的混合物进行气固分离,得到活性焦产品。该装置实现了在同一装置上生成热烟气并制备活性焦的工序,达到了一体化且一步法制备活性焦的目的,使活性焦制备具有成本低、连续性好的优势。
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公开(公告)号:CN106635105B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201611116537.X
申请日:2016-12-07
申请人: 神华集团有限责任公司 , 中国节能减排有限公司 , 山东神华山大能源环境有限公司
摘要: 本发明提供了一种活性焦制备装置及方法。该活性焦制备装置包括低温热解炉和循环流化床装置,低温热解炉上设置有煤料进口、第一热烟气进口及热半焦出口;循环流化床装置上设置有热半焦进口、第二热烟气进口及活性焦出口,热半焦进口与热半焦出口连通。利用上述活性焦制备装置,能够通过两步法制备活性焦。第一步是在低温热解炉中对制焦煤进行低温热解和磨损,形成粒径较小的热半焦。第二步是在循环流化床装置中对热半焦进行深入热解和磨损,形成活性焦产品。这一方面能够分离制备包含焦油的热解气与活性焦,从而有利于缓解因焦油析出带来的易堵塞问题,另一方面能够连续稳定地制备活性焦,且运行成本较低,非常适合工业化大规模应用。
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公开(公告)号:CN106635105A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611116537.X
申请日:2016-12-07
申请人: 神华集团有限责任公司 , 中国节能减排有限公司 , 山东神华山大能源环境有限公司
摘要: 本发明提供了一种活性焦制备装置及方法。该活性焦制备装置包括低温热解炉和循环流化床装置,低温热解炉上设置有煤料进口、第一热烟气进口及热半焦出口;循环流化床装置上设置有热半焦进口、第二热烟气进口及活性焦出口,热半焦进口与热半焦出口连通。利用上述活性焦制备装置,能够通过两步法制备活性焦。第一步是在低温热解炉中对制焦煤进行低温热解和磨损,形成粒径较小的热半焦。第二步是在循环流化床装置中对热半焦进行深入热解和磨损,形成活性焦产品。这一方面能够分离制备包含焦油的热解气与活性焦,从而有利于缓解因焦油析出带来的易堵塞问题,另一方面能够连续稳定地制备活性焦,且运行成本较低,非常适合工业化大规模应用。
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