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公开(公告)号:CN116486934A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310451219.2
申请日:2023-04-25
申请人: 广州环保投资集团有限公司 , 生态环境部华南环境科学研究所
摘要: 本发明公开了一种垃圾焚烧飞灰稳定化前碱性物质核算方法及pH预调系统,所述核算方法,依据获取的相关数据核算石灰中碱性物质n1+n2、脱酸塔除去SO2、HCl所消耗的碱性物质的摩尔量n3、n4,并针对添加酸性物质不同核算稳定化前飞灰中碱性物质,其中酸性物质pH<4.5,按照n1+n2‑n4核算稳定化前飞灰中碱性物质的量;酸性物质pH≥4.5,按照n1+n2‑n3‑n4核算稳定化前飞灰中碱性物质的量。本核算方法能够针对不同酸性物质较精准核算稳定化前焚烧飞灰中碱性物质量,利于快速将飞灰pH预调至预设范围,能够避免反复调节,缩短调节周期。本发明提供的预调系统,能够方便操作人员快速将飞灰pH预调至预设范围,而且稳定化一次即可符合填埋要求,利于缩短稳定化周期。
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公开(公告)号:CN118838286A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410913481.9
申请日:2024-07-09
IPC分类号: G05B19/418
摘要: 本发明涉及一种基于氮氧化物预测排放浓度的实时动态反控DCS的系统,其包括数据获取模块、污染物预测模块、环保耗材自适应投加模块、数据传输反控模块;所述数据获取模块,用于按照时间序列的预设频率从垃圾焚烧生产线的DCS系统中获取并保存DCS自动监测数据;所述自动监测数据,包括垃圾焚烧生产线工况参数和污染物排放浓度;所述污染物预测模块,用于依据获取的DCS自动监测数据,按照内置的污染物预测模型计算,预测氮氧化物的排放浓度,并保存,供环保耗材自适应投加模块调用;所述环保耗材自适应投加模块,用于根据污染物预测模块预测的氮氧化物排放浓度,依据内置的数学模型计算对应的环保耗材用量,并保存,供数据传输反控模块调用;所述数据传输反控模块,用于获取保存的最新环保耗材用量,并传输至DCS系统,实时动态控制DCS系统对相应的脱硝设备进行调控。本系统能够依据焚烧工况实时动态及时准确调整环保耗材脱硝剂的用量,可实现对DCS系统的实时动态反控,利于避免氮氧化物排放超标或过度投加环保耗材。
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公开(公告)号:CN113843255B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202111066798.6
申请日:2021-09-13
申请人: 生态环境部华南环境科学研究所 , 广州环保投资集团有限公司
IPC分类号: B09B3/70 , B09B5/00 , B09B101/30
摘要: 本发明公开了一种生活垃圾焚烧飞灰的分段式稳定化处理方法及系统。方法包括以下步骤:取烟气脱酸产生的焚烧飞灰,水洗后调节含水率低于50%,通入CO2进行矿化稳定;取布袋除尘产生的焚烧飞灰,调节含水率低于30%且pH值在6.5至8.5之间,添加螯合剂进行螯合稳定。系统包括:矿化稳定化装置和螯合稳定化装置;所述矿化稳定装置与烟气脱酸塔相连,用于收集烟气脱酸产生的焚烧飞灰进行矿化稳定;所述螯合稳定化装置与布袋除尘器相连,用于收集布袋除尘产生的焚烧飞灰进行螯合稳定。本发明针对飞灰的性质、重量调节药剂用量,针对性强、稳定化效果好,同时消耗的pH值调节剂和金属螯合剂大幅减小,经济成本降低。
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公开(公告)号:CN113843255A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111066798.6
申请日:2021-09-13
申请人: 生态环境部华南环境科学研究所 , 广州环保投资集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种生活垃圾焚烧飞灰的分段式稳定化处理方法及系统。方法包括以下步骤:取烟气脱酸产生的焚烧飞灰,水洗后调节含水率低于50%,通入CO2进行矿化稳定;取布袋除尘产生的焚烧飞灰,调节含水率低于30%且pH值在6.5至8.5之间,添加螯合剂进行螯合稳定。系统包括:矿化稳定化装置和螯合稳定化装置;所述矿化稳定装置与烟气脱酸塔相连,用于收集烟气脱酸产生的焚烧飞灰进行矿化稳定;所述螯合稳定化装置与布袋除尘器相连,用于收集布袋除尘产生的焚烧飞灰进行螯合稳定。本发明针对飞灰的性质、重量调节药剂用量,针对性强、稳定化效果好,同时消耗的pH值调节剂和金属螯合剂大幅减小,经济成本降低。
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公开(公告)号:CN115018289A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210585835.2
申请日:2022-05-26
申请人: 广州环保投资集团有限公司 , 生态环境部华南环境科学研究所
摘要: 本发明公开了一种垃圾焚烧发电厂能量流核算方法及系统,所述核算方法,依据获取的月度生产报表中相关数据,进行数据处理后,核算余热锅炉热效率、汽轮发电机组效率以及厂用电率,并将核算结果与其预设阈值进行比较,依据比较结果指导该发电厂进行调整,其中若余热锅炉热效率和/或汽轮发电机组效率低于其预设阈值,提示该发电厂应当采取相应措施提升该工段能量转化率;若厂用电率高于其预设阈值,提示该发电厂应该采取相应措施减少厂内电耗量;所述余热锅炉热效率预设阈值优选78%,汽轮发电机组效率预设阈值优选30%,厂用电率预设阈值优选20%。采用本核算方法及系统,能够精准核算各环节的能量转化率,利于有针对性进行调节,优化能量转化率。
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公开(公告)号:CN114216128A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111477419.2
申请日:2021-12-06
申请人: 生态环境部华南环境科学研究所
摘要: 本发明公开了一种生活垃圾焚烧厂二噁英类的风险防控方法及系统,本发明提供的二噁英类的风险防控方法,通过收集锅炉含氧量和二噁英类毒性当量数据,采用回归分析方法,获得锅炉含氧量和二噁英毒性当量单调变化关系曲线,并计算毒性当量浓度变化率,依据毒性当量浓度变化率超过200%对应的氧含量下限值作为氧含量风险值,通过调控风机量控制氧含量在风险值之内,以控制二噁英类毒性当量,进而预防二噁英类排放超标。本发明还提供了二噁英类的风险防控系统,包括锅炉含氧量检测模块、锅炉含氧量风险判断模块、以及锅炉含氧量控制模块。
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公开(公告)号:CN114216128B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202111477419.2
申请日:2021-12-06
申请人: 生态环境部华南环境科学研究所
摘要: 本发明公开了一种生活垃圾焚烧厂二噁英类的风险防控方法及系统,本发明提供的二噁英类的风险防控方法,通过收集锅炉含氧量和二噁英类毒性当量数据,采用回归分析方法,获得锅炉含氧量和二噁英毒性当量单调变化关系曲线,并计算毒性当量浓度变化率,依据毒性当量浓度变化率超过200%对应的氧含量下限值作为氧含量风险值,通过调控风机量控制氧含量在风险值之内,以控制二噁英类毒性当量,进而预防二噁英类排放超标。本发明还提供了二噁英类的风险防控系统,包括锅炉含氧量检测模块、锅炉含氧量风险判断模块、以及锅炉含氧量控制模块。
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公开(公告)号:CN116656368A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310615152.1
申请日:2023-05-29
摘要: 本发明公开了高效固化镉和锌的有机稳定化材料及其制备方法和应用,所述有机稳定化材料为羧基‑铁基复合改性生物炭,所述羧基‑铁基复合改性生物炭,比表面积在90m2/g以上,按照质量分数其表面负载66%~95%氧元素、14%~30%铁元素,其中氧元素以羧基型式负载,铁元素以铁基型式负载;所述羧基包括‑COOH和‑COH,所述铁基型式包括FeOOH和Fe3O4。该有机稳定化材料对有效态的镉和锌能够降低40%以上,具有很好的固化稳定作用,能够用于镉和/或锌污染土壤的修复。本发明提供的高效固化镉和锌的有机稳定化材料的制备方法,制备工艺简单易操作,在常温条件下即可进行。
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公开(公告)号:CN115683751A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211344379.9
申请日:2022-10-31
IPC分类号: G01N1/22 , G01N23/223 , G01N33/00
摘要: 本发明公开了一种飞灰输送系统飞灰采样与快速检测同步的装置及方法,其设置于飞灰斗提机出口至飞灰储罐进口间的飞灰输送管道外侧,分为采样室和检测分析室,两室由可旋转的第一挡板(4)分隔开来;所述采样室设有集灰器皿(2)、刮板(3),其中刮板(3)的底面与集灰器皿(2)的顶部齐平,通过第二挡板(1)开启或关闭采样室;所述检测分析室设有树脂光学薄片(5)、重金属快速检测仪(6),其中树脂光学薄片(5)设置于重金属快速检测仪(6)的检测端,检测端设有镜面吹扫自动开关,采用该装置采集后的飞灰通过刮板(3)刮平,可实现自动整形,能够直接用于重金属快速检测,且一次采样检测耗时15分钟,极大缩短检测周期。
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公开(公告)号:CN113217922B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202110211589.X
申请日:2021-02-25
申请人: 华南理工大学 , 生态环境部华南环境科学研究所
IPC分类号: F23G5/50
摘要: 本发明公开了一种垃圾焚烧NOx源头产生量预测方法与系统。所述方法包括步骤:(1)获取焚烧厂初始的燃料N转化路径图;(2)检测收到基垃圾元素成分和工业化分析成分,计算H/N元素质量含量比值R1=h/n、以及固定碳与可燃分的比值R2=F/(V+F);(3)根据H/N元素质量含量比值校正挥发分N转化为NOx的转化率A,根据固定碳与可燃分的比值校正NOx转化为N2的转化率B;(4)计算燃料N转化为NOx的转化率η、NOx产生浓度C。所述系统包括:燃料N转化路径图加载模块、校正模块、以及预测模块。本发明预测的燃料N转化率与其所对应的NOx产生量取值范围更加可靠,主要用于分析其变化趋势所用。
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