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公开(公告)号:CN114210194A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202210046455.1
申请日:2022-01-13
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能嘉华发电有限公司
摘要: 本发明涉及化工环保领域,湿法脱硫烟气双碱碳捕集的水平衡调节装置及控制方法,包括吸收塔、水洗塔、吸收液再生器、固液分离器、水平衡控制系统和系统水分配箱,所述吸收塔上安装有用于输入原烟气的第一管道,所述第一管道上安装有原烟气温度传感器;所述吸收塔的顶部安装有连接水洗塔的第二管道,所述第二管道上安装有吸收塔出口烟气温度传感器。本湿法脱硫烟气双碱碳捕集的水平衡调节装置的控制精度高,总系统及分系统水量可视化,可大幅降低系统水耗、电耗,有效避免双碱法烟气碳捕集系统水量失控;通过PLC采集总系统及分系统流量控制阀、烟气温度、塔器及水箱液位等数据,经过逻辑运算,控制相关系统流量控制阀,达到系统水量管理的目的。
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公开(公告)号:CN216630312U
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202220103764.3
申请日:2022-01-13
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能嘉华发电有限公司
摘要: 本实用新型涉及化工环保领域,湿法脱硫烟气双碱碳捕集的水平衡调节装置,包括吸收塔、水洗塔、吸收液再生器、固液分离器、水平衡控制系统和系统水分配箱,所述吸收塔上安装有用于输入原烟气的第一管道,所述第一管道上安装有原烟气温度传感器;所述吸收塔的顶部安装有连接水洗塔的第二管道,所述第二管道上安装有吸收塔出口烟气温度传感器。通过硬件结构的合理设计组合,该装置可以支持系统水量管理,该装置的应用使得有效调节双碱法烟气碳捕集系统水平衡,避免总系统及分系统水量大幅波动成为可能,有利于系统稳定运行并最大限度降低水泵能耗,具有很好的经济性,可广泛应用于化工环保领域。
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公开(公告)号:CN110170257B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN201910386246.X
申请日:2019-05-09
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC分类号: B01F23/235 , B01F25/30 , B01F25/45 , B01F35/221 , B01F35/22 , B01F35/21
摘要: 本发明涉及液相溶氧加注装置,包括水箱、计量泵、氧气汇流排、臭氧发生器、气水分散膜和加注管道;水箱的输出端连接计量泵的输入端,计量泵的输出端依次连接减压阀、调节阀和流量计,流量计的输出端连接气水分散膜的输入端;氧气汇流排或臭氧发生器的输出端依次连接减压阀、调节阀、流量计和压力计,压力计的输出端连接气水分散膜的输入端;气水分散膜的输出端依次通过调节阀和压力计连接加注管道。本发明的有益效果是:本发明公开了一种利用液相载氧进行氧气或臭氧加注的方法和液相溶氧加注装置,通过加压和膜分散技术,分别提高了水中溶解氧浓度以及氧气/臭氧纳米气泡浓度,从而大幅增加富氧水载氧量。
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公开(公告)号:CN113092536B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202110467353.2
申请日:2021-04-28
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及火电厂内冷水二氧化碳量化试验装置,包括储水箱、气体注入口、循环回路、净化管路、仪表回路、主回路和加药系统;储水箱上设置系统补水阀、压力平衡器和储水箱搅拌器,储水箱侧部设置气体注入口,储水箱顶部设置系统排气阀,储水箱底部设置储水箱放空阀;储水箱出口通过储水箱出口阀连接至循环回路;循环回路上的循环泵、压力表和液体流量计依次相连;循环回路连接至净化管路。本发明的有益效果是:系统布置合理,占地空间小,操作方便,测试效率高,可针对不同碱化剂准确得到在一定二氧化碳含量下,溶液电导率及pH值关系,并根据该关系指导电厂内冷水系统水质指标由于二氧化碳漏入导致的异常原因判断。
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公开(公告)号:CN115784345A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211598462.9
申请日:2022-12-14
申请人: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江浙能技术研究院有限公司 , 伊犁新天煤化工有限责任公司
IPC分类号: C02F1/02 , C02F1/72 , F28D7/16 , C02F101/30 , C02F103/34
摘要: 本发明涉及一种用于热催化反应的加热辅助系统及工艺,包括步骤:原水罐中的废水通过进料泵进入四级热交换器,由一级热交换器为四级热交换器提供热源对废水进行一阶段加;进入一级热交换器,通过循环热水泵回用热水罐中的热水对废水进行二阶段加热;进入二级热交换器,由蒸汽为二级热交换器提供热源进行三阶段加热;温度检测并调节二级热交换器的出口端的废水温度达到热催化反应温度范围;废水在反应器中进行热催化反应。本发明的有益效果是:构建了热量梯级高效利用的热交换系统,通过多级热交换器将能量梯级使用,并通过循环热水泵连接热水罐和一级热交换器实现了热水回用,使能量利用达到最大化,减少了处理过程中对新鲜蒸汽的需求。
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公开(公告)号:CN114163061A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202210132194.5
申请日:2022-02-14
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC分类号: C02F9/10 , C02F1/72 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及一种水热过硫酸盐催化氧化高效降解废水有机物的方法,包括步骤:向废水中加入过硫酸盐,搅拌设定时长,直至过硫酸盐溶解;将废水的pH值调控到设定范围;将加入过硫酸盐并且经过pH值调节的废水先经过外部热源进行预热活化反应;将废水温度保持在预热温度设定时长;向进行预热活化反应后的废水中加入水热催化剂,进行催化氧化反应。本发明的有益效果是:本发明通过热活化过硫酸盐快速产生硫酸根自由基,将难降解有机物进行快速的断链处理,再利用热态下加快了催化氧化的反应速度,同时在铝基、碳基、硅基等大比表面积催化剂的作用下的强吸附和催化的有机结合,加速了水中有机物的降解和矿化。
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公开(公告)号:CN113713587A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111018075.9
申请日:2021-08-30
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种处理含甲醛气体的吸收与催化氧化装置,包括:滤网、引风机、引流通道、吸收液储槽、吸收液雾化器、气液分离器、除沫器、吸收液收集器、导流管、催化氧化反应器、吸收液回流泵和液位平衡管;引流通道进口设有混合气入口,引流通道内依次设有滤网、引风机和导流叶片;引流通道出口连接气液分离器进口;滤网为多级滤网;引流通道下方设有吸收液储槽,吸收液储槽内设有吸收液雾化器。本发明的有益效果是:本发明设有叶片式导流结构和吸收液雾化器,极大提高了气液接触面积,提高甲醛吸收速率;催化剂填充层设有甲醛氧化催化剂,促进吸收了的甲醛氧化分解,从根本上解决甲醛排放问题;采用多级结构除沫,确保装置零污染物排放。
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公开(公告)号:CN111977863A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010830580.2
申请日:2020-08-18
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC分类号: C02F9/06
摘要: 本发明涉及一种精处理树脂再生酸碱废液分类收集及再生利用方法,包括:步骤1、进酸开始后,检测钠离子浓度并收集废水;步骤2、进碱开始后,检测硅酸根离子浓度并收集废水。本发明的有益效果是:本发明通过精确测定精处理再生过程中酸碱浓度和氨氮浓度、电导率和硅酸根离子等指标,将进酸或进碱及酸置换或碱置换过程中含盐量和氨氮浓度最高的那部分废水分离出来,回用纯度高的酸碱溶液,电渗析浓缩高盐废水,将双极膜产生的酸碱溶液回用到下次精处理再生过程中。本发明可将精处理废水回用85%~90%,节省酸碱用量50~70%,减少了酸碱过程中离子的引入,为后端废水零排放节约了成本。
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公开(公告)号:CN111766349A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010772318.7
申请日:2020-08-04
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及分区采样的氨逃逸测量系统,包括脱硝净烟气采样支管、颗粒物过滤器、电动阀门、氨分析仪、净烟气采样母管、压缩空气管路和控制系统;若干根脱硝净烟气采样支管等间距分布于SCR系统出口烟道水平截面,每根脱硝净烟气采样支管依次通过颗粒物过滤器和电动阀门连接至氨分析仪,脱硝净烟气采样支管和氨分析仪均连接至净烟气采样母管。本发明的有益效果是:本发明采用灵活分区阀门来实现氨逃逸全面监测,截面氨逃逸水平代表性强,在较稳定工况下可了解氨逃逸水平,结合NOx在线数据,评估喷氨单元质量流量分配合理性,以及作为脱硝催化剂状况初步评估及催化剂全生命周期预测的重要参数。
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公开(公告)号:CN111610069A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010510642.1
申请日:2020-06-08
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC分类号: G01N1/24
摘要: 本发明涉及一种用于燃煤机组脱硝CEMS的样气采集系统,包括:脱硝反应器进口或出口断面、采样分管、采样支管、滤芯、采样分管吹扫阀、电动调节阀、流量计、采样母管、旋流器、母管吹扫隔离阀、空预器出口断面、CEMS样气隔离阀、CEMS分析柜、母管吹扫阀、压力变送器和吹扫气母管。本发明的有益效果是:本发明利用燃煤机组脱硝CEMS样气采集系统,采样支管接入采样分管,采样分管接入采样母管,在这三种管道里,烟气都均匀流入;采样母管上接有旋流器;旋流器后的采样母管接入母管吹扫隔离阀4,减少了CEMS样气的含尘量,防堵且降低CEMS系统反吹频次;减少了脱硝CEMS系统分析数据“盲区”时间,提高了样气NOx浓度的代表性。
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