吸附脱硝循环流化床锅炉

    公开(公告)号:CN207049972U

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201720872343.6

    申请日:2017-07-18

    IPC分类号: F23J15/04 B01D53/83 B01D53/56

    摘要: 吸附脱硝循环流化床锅炉,包括炉膛、分离器、尾部烟道、除尘器和脱硝吸附装置。脱硝吸附装置包括氨液罐、输送泵、雾化器、吸附器、吸附分离器等。锅炉运行过程中,尿素水溶液或氨水或液氨放置在氨液罐中,通过输送泵泵入吸附器底部的雾化器雾化成水雾,并进入吸附器,在蒸汽埋管的加热下汽化,被吸附器内的飞灰吸附形成脱硝吸附剂,然后进入吸附分离器,分离下来的脱硝吸附剂送入分离器入口烟道进行脱硝反应。本实用新型具有避免脱硝喷口堵塞、缩短脱硝反应时间、效率高等优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    高炉冲渣水余热有机工质朗肯循环发电系统

    公开(公告)号:CN112710157B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202011448725.9

    申请日:2020-12-09

    摘要: 本发明公开了一种高炉冲渣水余热有机工质朗肯循环发电系统,该发电系统包括:高炉冲渣单元,高炉冲渣单元包括依次连接的冲渣冷水池、冲渣装置、冲渣热水池;储热及换热单元,储热及换热单元包括储热器、蒸发器、过热器;有机工质膨胀发电单元,有机工质膨胀发电单元包括膨胀机和发电机;有机工质冷却及压缩单元,有机工质冷却及压缩单元包括回热器、冷凝器、压缩泵。由此,通过本申请的发电系统,可以利用高炉冲渣水的余热加热有机工质进行发电,从而能够避免余热资源的浪费,可以实现余热资源的高效利用,也可以防止污染环境,同时,不需要改变高炉冲渣的水淬工艺,从而不会影响炉渣的最终活性,可以降低高炉冲渣水余热的利用难度。

    一种基于高温流态化介质储热技术的流量调节设备

    公开(公告)号:CN118548746A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410523484.1

    申请日:2024-04-28

    IPC分类号: F28F27/00 B01D45/16 F28D20/00

    摘要: 本发明公开了一种基于高温流态化介质储热技术的流量调节设备,基于高温流态化介质储热技术的流量调节设备包括:旋风分离器适于容纳与热源换热后的高温流态化介质;分离储罐设于旋风分离器的下方且与旋风分离器连通,分离储罐为间隔开的多个,多个分离储罐的底部均设有风帽,多个分离储罐的风帽个数不同;风机与多个风帽连通,用于控制空气通过至少一个分离储罐的多个风帽进入分离储罐内;换热器,多个分离储罐均与换热器连通,换热器内设有换热通道,换热通道的一端形成为冷水进口且另一端形成为热水出口。根据本发明的基于高温流态化介质储热技术的流量调节设备,能够实现对高温流态化介质流通量的精准调节,确保对换热器的换热控制更精准。

    基于流态化固体高温介质的电厂锅炉储热系统

    公开(公告)号:CN118499752A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410523486.0

    申请日:2024-04-28

    摘要: 本发明公开了一种基于流态化固体高温介质的电厂锅炉储热系统,所述基于流态化固体高温介质的电厂锅炉储热系统包括:锅炉;汽轮机;储热循环系统,锅炉的高温蒸汽出口分别与汽轮机和储热循环系统的进口连通,储热循环系统用于热回收。根据本发明的基于流态化固体高温介质的电厂锅炉储热系统,实现锅炉可以在不停机状态下满足电厂每天的调峰需求,有效降低发电量和用电量不匹配的情况出现,同时,实现及时根据用电峰值做出调整,从而避免由于锅炉的启停时间久、响应速度慢造成资源消耗。

    流化小球储热的高炉冲渣水余热发电系统

    公开(公告)号:CN112746140B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202011448740.3

    申请日:2020-12-09

    IPC分类号: C21B3/08 F27D17/00 F01D15/10

    摘要: 本发明公开了一种流化小球储热的高炉冲渣水余热发电系统,发电系统包括:高炉冲渣单元,高炉冲渣单元包括依次连接的冲渣冷水池、冲渣装置、冲渣热水池;储热及换热单元,储热及换热单元包括流化小球储热器、换热器、蒸发器、过热器;有机工质膨胀发电单元,有机工质膨胀发电单元包括膨胀机和发电机;有机工质冷却及压缩单元,有机工质冷却及压缩单元包括回热器、冷凝器、压缩泵。由此,通过本申请的发电系统,可以利用高炉冲渣水的余热加热有机工质进行发电,从而能够避免余热资源的浪费,可以实现余热资源的高效利用,也可以防止污染环境,同时,不需要改变高炉冲渣的水淬工艺,从而不会影响炉渣的最终活性,可以降低高炉冲渣水余热的利用难度。

    储热装置
    8.
    发明公开
    储热装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN112985140A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202011446736.3

    申请日:2020-12-09

    IPC分类号: F28D20/02

    摘要: 本发明公开了一种储热装置,储热装置包括:储热本体,储热本体限定出换热空间;进口流道和出口流道,进口流道和出口流道均与换热空间连通;具有储存和释放热量功能的储热结构,储热结构设于所述换热空间内。由此,通过设置储热结构,这样设置能够实现冲渣水热量的快速储存和释放,可以避免有机工质朗肯循环发电系统的发电装置频繁启停,从而使有机工质朗肯循环发电系统能持续运转工作,进而可以提升有机工质朗肯循环发电系统的工作稳定性和安全性,并且,能够避免余热资源的浪费,可以实现余热资源的高效利用,同时,也可以防止污染环境。

    测量高温颗粒流速的方法和装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112433066A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011357338.4

    申请日:2020-11-27

    IPC分类号: G01P5/10 G01K7/02

    摘要: 本发明公开了一种测量高温颗粒流速的方法和装置,所述方法包括以下步骤:S1,将换热装置的进口水温Tin、出口水温Tout和物料颗粒的温度Ts,输入至数据处理模块;S2,根据循环水路上设置的流量计控制冷却水流量,并将水流量值qm输入至数据处理模块;S3,在数据处理模块中提前输入冷却水的比热Cp和换热面积A,结合步骤S1和步骤S2中测得数据对传热系数k进行计算;S4,根据传热系数k和局部固体颗粒流速之间的关联式计算Gs*;S5,通过截面浓度分布函数计算管道截面的固体颗粒物料流速Gs;S6,通过显示储存模块实时显示并记录物料流速Gs的数值、存储步骤S1和步骤S2中测得数据。根据本发明的测量高温颗粒流速的方法,适用于高温的测量环境,数据可靠性高。

    点阵式多线程高温实验系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114878442A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210415313.8

    申请日:2022-04-18

    IPC分类号: G01N17/00

    摘要: 本发明公开了一种点阵式多线程高温实验系统,该点阵式多线程高温实验系统包括:点阵式电加热炉、多组样品反应器、多个气路和多个气体供给装置。其中,点阵式电加热炉上端设有多个加热孔;每组样品反应器包括多个串联的样品反应器,样品反应器的筒体内放有金属样品,顶盖上设有进出气管,每个样品反应器的进出气管上均设有阀门,样品反应器分别独立地设在加热孔内;多个气路与多组样品反应器一一对应相连;多个气体供给装置与多个气路一一对应相连,并且每个气体供给装置供给不同气源。由此,该系统可以同时进行多种工况的实验,多线程同时运行可以完成大量重复性实验,且可以控制不同的反应时间,节省实验耗时,降低实验成本,适合各类高温实验。