-
公开(公告)号:CN113996175A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111343061.4
申请日:2021-11-12
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 贵州黔西中水发电有限公司
Inventor: 罗志 , 张祥翼 , 葛斌峰 , 王晓冰 , 朱建宏 , 罗代强 , 姚柳 , 潘栋 , 何育东 , 张广才 , 敬小磊 , 杨世极 , 徐晓涛 , 石磊 , 袁壮 , 董陈 , 尚桐 , 杨晓刚 , 李淑宏 , 舒凯
Abstract: 本发明公开了一种SNCR脱硝后氮氧化物测量装置和方法,包括多点取样装置、SNCR出口烟道、混合管、微型SCR反应器及NOx测量表计;多点取样装置位于SNCR出口烟道内,多点取样装置的出口与混合管的入口相连通,混合管的出口与微型SCR反应器的入口相连通,微型SCR反应器的出口与NOx测量表计的入口相连通,该装置和方法能够消除SNCR装置的逃逸氨对SCR反应器的干扰,提高SCR喷氨的控制品质。
-
公开(公告)号:CN113893688A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111340438.0
申请日:2021-11-12
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 贵州黔西中水发电有限公司
Inventor: 罗志 , 朱建宏 , 张祥翼 , 葛斌峰 , 姚柳 , 王晓冰 , 罗代强 , 敬小磊 , 王玉荣 , 潘栋 , 何育东 , 张广才 , 董陈 , 尚桐 , 杨晓刚 , 李淑宏 , 杨世极 , 舒凯 , 徐晓涛 , 袁壮 , 石磊
Abstract: 本发明公开了一种可防止SCR整流格栅积灰的反应器入口结构,包括水平烟道、转折过渡段、顶盖、SCR反应器及若干导流板;水平烟道经转折过渡段及顶盖与SCR反应器相连通,SCR反应器的入口处设置有整流格栅,其中,水平烟道的底板与转折过渡段的底板之间相交,且转折过渡段的底板与水平面的夹角为α;转折过渡段的顶板与顶盖在同一平面内,顶盖与水平面之间的夹角为β,各导流板的一侧位于水平烟道内,且与水平烟道的轴线平行,各导流板的另一侧位于转折过渡段内,且与转折过渡段的轴线平行,且β‑α≥18°,且沿烟气流动方向,转折过渡段的底板倾斜向下分布,该结构能够防止SCR整流格栅积灰。
-
公开(公告)号:CN216223794U
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202122784280.8
申请日:2021-11-12
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 贵州黔西中水发电有限公司
Inventor: 罗志 , 朱建宏 , 张祥翼 , 葛斌峰 , 王晓冰 , 罗代强 , 敬小磊 , 王玉荣 , 潘栋 , 何育东 , 张广才 , 董陈 , 姚柳 , 尚桐 , 杨晓刚 , 李淑宏 , 杨世极 , 舒凯 , 徐晓涛 , 袁壮 , 石磊
Abstract: 本实用新型公开了一种可防止SCR整流格栅积灰的反应器入口结构,包括水平烟道、转折过渡段、顶盖、SCR反应器及若干导流板;水平烟道经转折过渡段及顶盖与SCR反应器相连通,SCR反应器的入口处设置有整流格栅,其中,水平烟道的底板与转折过渡段的底板之间相交,且转折过渡段的底板与水平面的夹角为α;转折过渡段的顶板与顶盖在同一平面内,顶盖与水平面之间的夹角为β,各导流板的一侧位于水平烟道内,且与水平烟道的轴线平行,各导流板的另一侧位于转折过渡段内,且与转折过渡段的轴线平行,且β‑α≥18°,且沿烟气流动方向,转折过渡段的底板倾斜向下分布,该结构能够防止SCR整流格栅积灰。
-
公开(公告)号:CN216171405U
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202122784351.4
申请日:2021-11-12
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 贵州黔西中水发电有限公司
Inventor: 罗志 , 张祥翼 , 葛斌峰 , 王晓冰 , 朱建宏 , 罗代强 , 姚柳 , 潘栋 , 何育东 , 张广才 , 敬小磊 , 杨世极 , 徐晓涛 , 石磊 , 袁壮 , 董陈 , 尚桐 , 杨晓刚 , 李淑宏 , 舒凯
Abstract: 本实用新型公开了一种SNCR脱硝后氮氧化物测量装置,包括多点取样装置、SNCR出口烟道、混合管、微型SCR反应器及NOx测量表计;多点取样装置位于SNCR出口烟道内,多点取样装置的出口与混合管的入口相连通,混合管的出口与微型SCR反应器的入口相连通,微型SCR反应器的出口与NOx测量表计的入口相连通,该装置能够消除SNCR装置的逃逸氨对SCR反应器的干扰,提高SCR喷氨的控制品质。
-
公开(公告)号:CN113109227A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110595352.6
申请日:2021-05-28
Applicant: 西安热工研究院有限公司
IPC: G01N15/06
Abstract: 本发明公开一种利用激光透射率监测煤粉浓度偏差的装置及方法,装置包括激光发生器、光功率接收器以及计算和显示模块,激光发生器和光功率接收器布置在煤粉管道上,激光发生器和光功率接收器布置在煤粉管道的同一截面处,光功率接收器的输出端连接光信号采集器和光电转换器,所述光电转换器的输出端连接计算和显示模块的输入端;采用本发明所述装置及方法,不需要分别测试空气流量和对应的煤粉质量来计算煤粉浓度,减少了需要测试的原始参数,简化测量系统,提高检测的准确度;相比于其它煤粉浓度测量方式,本发明测量透射激光强度的相对偏差,测量结果可以反映煤粉浓度的相对偏差,对煤粉浓度绝对值的测量要求相对较低,相对容易获得偏差值。
-
公开(公告)号:CN115574877A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211472905.X
申请日:2022-11-23
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 西北工业大学
Abstract: 本发明属于能源及发电领域,具体公开了一种磨煤机粉管煤粉气流流量测量方法及系统,本发明通过对磨煤机煤粉管道中的煤粉气流进行周期性变强度荷电;在磨煤机煤粉管道中,在煤粉气流进行周期性变强度荷电部位的下游布置至少两个检测点检测,获取同一荷电强度的煤粉颗粒流经任意两个检测点之间的时间差,根据所述任意两个检测点之间的距离、所述时间差以及磨煤机煤粉管道的横截面面积,计算得到磨煤机粉管煤粉气流流量。本发明采用预荷电方法,能够准确测量磨煤机粉管煤粉气流流量。本发明的技术方案过程简单、能够准确测量磨煤机粉管煤粉气流流量,并且采用现有成熟的荷电装置以及电荷传感器即可实现,对设备的要求较低。
-
公开(公告)号:CN114307534A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210122023.4
申请日:2022-02-09
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种空气直接捕集二氧化碳试验研究系统及方法,该系统包括二氧化碳吸附/再生装置、空气送入系统、控制系统和检测系统;二氧化碳吸附/再生装置包括吸附装置和再生装置,再生装置用于对吸附装置进行加热;空气送入系统用于将不同湿度的空气送入二氧化碳吸附/再生装置中的吸附装置中;控制系统用于控制送入吸附装置中的空气湿度;检测系统用于对经吸附装置吸附的空气进行流量检测、温度检测以及CO2检测。该方法包括:空气直接捕集二氧化碳吸附过程和空气直接捕集二氧化碳吸附剂再生过程。本发明可以开展针对不同湿度空气条件下不同吸附材料吸附、再生等过程的试验研究,重点可开展吸附剂材料的开发与筛选工作。
-
公开(公告)号:CN113599956A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202111076675.0
申请日:2021-09-14
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种海水脱硫系统除雾器后液滴捕集系统,包括捕集器及驱动系统;所述捕集器包括壳体、采样段、蛇形管、隔板、抽气段及冲洗液排放口,壳体内部通过隔板分隔为离心分离段及集液室,其中,蛇形管的入口位于离心分离段内,蛇形管的出口穿过隔板位于集液室内,采样段的入口位于壳体外,采样段的出口与蛇形管的入口相连通,抽气段的入口插入于集液室内,抽气段的出口与驱动系统相连通,该系统对液滴的捕集效果较好,有效避免捕集液滴的二次携带。
-
公开(公告)号:CN112678846A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011280784.X
申请日:2020-11-16
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 西安西热锅炉环保工程有限公司
IPC: C01C1/08
Abstract: 本发明公开了一种采用新型换热方式的尿素水解装置,包括尿素水解反应器壳体、蒸汽喷射器装置、蒸汽输入管道、蒸汽回收器、疏水管道及产品气管道,其中,尿素水解反应器壳体的侧面设置有尿素溶液入口,蒸汽喷射器装置位于尿素水解反应器壳体内,蒸汽输入管道与蒸汽喷射器装置的入口相连通,尿素水解反应器壳体顶部的出口与蒸汽回收器的入口相连通,蒸汽回收器的顶部出口与产品气管道相连通,蒸汽回收器的底部出口与疏水管道相连通,该装置能够有效解决反应器内加热盘管腐蚀损坏的问题,可靠性较高,使用寿命长。
-
公开(公告)号:CN117018805A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310952265.0
申请日:2023-07-31
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本申请提出耦合压缩空气储能的节能型直接空气碳捕集系统及方法,本实施例中的直接空气碳捕集系统与压缩空气储能系统耦合协同工作,直接空气碳捕集系统可以利用压缩空气储能系统中压缩空气储释能过程后的带压空气完成吸附,从而大大降低了空气运输的电耗,并利用压缩空气储能过程中的废热实现解吸,从而大大降低了热耗。此外,本系统采用持续稳定的清洁能源发电驱动直接空气碳捕集系统,实现了本申请具有现实意义和良好的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-