超临界二氧化碳大型循环流化床燃煤锅炉及发电装置与发电方法

    公开(公告)号:CN108180459A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711164674.5

    申请日:2017-11-21

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明公开了一种超临界二氧化碳大型循环流化床燃煤锅炉及发电装置与发电方法,锅炉包括裤衩腿型单炉膛,炉膛两侧对称布置至少两组分离器,该分离器的上排气口连接烟道,回料段设有外置换热器;其中,炉膛内布置冷壁,炉膛外侧设有与冷壁连通的集箱,烟道内沿烟气流动方向设有低温再热器、上级省煤器、下级省煤器及空气预热器,外置换热器内设有高温加热器以及高温再热器,循环工质为超临界二氧化碳。本发明以超临界二氧化碳为循环工质结合裤衩腿型单炉膛,得到大型化、高效、相对低排的循环流化床燃煤锅炉,由其驱动的发电系统发电效率提高,配套的发电设备结构紧凑,体积小,材料初始经济投入小。

    超临界二氧化碳循环流化床燃煤锅炉及其驱动的发电系统

    公开(公告)号:CN107906498A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711010865.6

    申请日:2017-10-25

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明公开一种超临界二氧化碳循环流化床燃煤锅炉,采用超临界二氧化碳代替现有循环流化床锅炉内蒸汽作为吸热做功的工质,工质吸热过程包括一次分流和一次再热。超临界二氧化碳循环流化床锅炉工质受热面包括设置在炉膛内的二氧化碳冷壁屏式加热器和高温再热器;分离器出口处至炉膛在回料器段并行布置以灰作为热源的外置上级省煤器;尾部烟道内沿烟气流动方向受热面包括低温再热器和下级省煤器。本发明还公开了该超临界二氧化碳循环流化床燃煤锅炉驱动发电的发电系统。本发明的超临界二氧化碳循环流化床燃煤锅炉强化了再热器高温段的烟气传热,同时也缓解了尾部烟道热量需求压力,能够有效降低污染物的排放量、排烟温度,增大锅炉效率。

    导热油与水蒸汽双介质联产循环流化床锅炉

    公开(公告)号:CN107687632A

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201710723926.7

    申请日:2017-08-22

    IPC分类号: F22B31/00 F22D1/38

    CPC分类号: F22B31/0007 F22D1/38

    摘要: 本发明公开了一种导热油与水蒸汽双介质联产循环流化床锅炉,既在传统的循环流化床锅炉中,在设置水工质辐射受热面、旋风分离器、水工质对流受热面、空预器的基础上,在循环流化床锅炉炉膛中加设导热油辐射受热面,在尾部烟道中加设导热油对流受热面。本发明通过在循环流化床锅炉中增设导热油受热面,不仅可同时加热导热油、产生蒸汽,还能降低锅炉排烟温度、提高锅炉热效率、提高单台锅炉热负荷。

    一种瓦楞纸板生产用蒸汽系统

    公开(公告)号:CN107228350A

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201610177816.0

    申请日:2016-03-25

    发明人: 陶凤云 陶福建

    IPC分类号: F22B31/00

    CPC分类号: F22B31/0007

    摘要: 本发明涉及瓦楞纸板生产设备技术领域,尤其是涉及一种瓦楞纸板生产用蒸汽系统,包括沸腾炉,所述沸腾炉的底部设置有进料口,在所述沸腾炉的顶部固定连接有气管,所述气管的另一端固定连接有余热锅炉,所述余热锅炉通过上升管与下降管连接有汽包,所述汽包固定连接有蒸汽总管与进水管。本发明能够利用锅炉的余热,降低了企业生产成本。

    与蒸发器相关的热解方法和热解设备

    公开(公告)号:CN101619221B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN200910203912.8

    申请日:2009-03-31

    IPC分类号: C10B49/22 C10B53/02 C10K1/00

    摘要: 本发明涉及与蒸发器相关的热解方法和热解设备。热解设备,其包括通过流化床燃烧运行的炉(1),热解器(4)和流动路径,所述流动路径连接炉(1)和热解器(4)用于设置所述炉和所述热解器之间的流化床燃烧的载体材料的循环(C)。所述设备还包括将要被热解的燃料提供给热解器(4)的供应进口(14),设置在所述热解器中用于流化载体材料和燃料的混合物的流化气体供应装置(5),和用于将从要被热解的燃料中分离出的可冷凝气体物质输送出热解器(4)的出口(6),以及用于冷凝所述可冷凝气体物质的冷凝器。在所述炉(1)所述载体材料循环通过同向原理沿着热烟道气的流动路径被设置,其包括位于高于热解器(4)的位置的分离器(3),该分离器设置用来将载体材料从烟道气分离,而所述循环还包括分离器(3)和热解器(4)之间的连接管线(11)用于通过重力将载体材料移动至热解器(4),和在热解器(4)和炉(1)之间的返回路径(12)用于将所述载体材料返回至炉(1)。在由热解器(4)形成的所述室中出口(6)设置在其上部,在载体材料和燃料的流化混合物上面的空间中用于将所述可冷凝气体物质从所述热解器中移除。

    一种循环流化床锅炉各级过热器的布置结构

    公开(公告)号:CN101986024A

    公开(公告)日:2011-03-16

    申请号:CN201010549253.6

    申请日:2010-11-18

    IPC分类号: F22B31/08 F22G7/00

    CPC分类号: F22B31/0007 F22G5/12 F22G7/14

    摘要: 一种循环流化床锅炉各级过热器的布置结构,包含布置在锅炉尾部对流烟道内的省煤器、管路连接所述省煤器的汽包、以及管路连接所述汽包的炉膛水冷壁,还包含若干通过管路连接组成密闭回路的尾部包复过热器、低温过热器、高温级过热器,所述的高温级过热器布置在锅炉的炉膛内,高温级过热器的吸热量占整个过热器系统的吸热量份额的48-58%。本发明使锅炉各级过热器在各种负荷下的汽温和壁温特性得到大大改善,提高了锅炉运行的安全性和使用寿命。

    一种进行热解的方法和一种热解设备

    公开(公告)号:CN101555410A

    公开(公告)日:2009-10-14

    申请号:CN200910138752.3

    申请日:2009-03-31

    发明人: J·莱托

    IPC分类号: C10B47/24 C10B53/02 B01J8/24

    摘要: 一种进行热解的方法和一种热解设备。该热解设备包括一个基本上封闭的热解器(4)、一个用于将可热解燃料提供到至热解器(4)的供给进口、一个用于将颗粒形式的热床物质从热解器取出的出口、一个或多个用于将从要被热解的燃料中分离出来的可冷凝的气体物质从热解器排出的排出出口(6)、一个用于将可冷凝的气体物质冷凝为热解油的冷凝器(8)、一条用于将可冷凝的气体物质从热解器(4)的出口转移到冷凝器(8)的管线(7)。用于在热解器(4)中保持热解条件的装置包括一个用于将颗粒形式的热床物质提供到热解器的进口和用于向热解器提供流化气体的装置(5)。热解器(4)为一个直接与鼓泡流化床蒸发器的炉子(1)连接的容器,经由此容器布置流化床物质,使其在进口和出口之间循环。将用于提供流化气体的装置(5)在热解器(4)的进口(11)和出口(12)之间的区域分隔开,使得其产生了流化气体相对于所述床物质和所述燃料的转移方向(S)的横向流动。

    并列循环流化床生物质-生物质型煤联合气化-燃烧锅炉

    公开(公告)号:CN108758596A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810324350.1

    申请日:2018-04-12

    IPC分类号: F22B31/00

    CPC分类号: F22B31/0007

    摘要: 并列循环流化床生物质‑生物质型煤联合气化‑燃烧锅炉,涉及一种多燃料循环流化床锅炉,解决了现有循环流化床锅炉燃用燃料单一、燃料燃烧后余热利用不充分、释放较多环境污染物的问题。所述锅炉的流化床分为并列的两个区域,可实现生物质型煤的燃烧、生物质气化同时分床进行,减少了氮氧化物、二氧化碳、硫磷氧化物等环境污染物的排放。生物质型煤是由秸秆、稻壳等生物质废弃物颗粒与煤粉颗粒按照7:3或5:5的比例混合成型。两床间隔板上部有一定的弯曲弧度,对物料有引流作用。床1内燃料燃烧产生的高温颗粒在流化时溢流到床2,床2气化反应后生成的残碳被回收送入床1继续燃烧,形成一个内部循环,使各反应所产生的热量得以充分的利用。

    污泥焚烧脱硝系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106838932A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710027062.5

    申请日:2017-01-15

    IPC分类号: F23G7/00 F22B31/00

    摘要: 本发明涉及一种污泥焚烧脱硝系统,其包括炉膛、SNCR脱硝装置、旋风分离器、高温过热器、低温过热器、省煤器、空气预热器、布袋除尘器、引风机、石灰石‑石膏湿法烟气脱硫除尘一体化装置、湿烟囱;布风板上方的上二次风喷口和下二次风喷口;上二次风喷口和下二次风喷口之间设置第三二次风喷口和第四二次风喷口,相对布风板,第三二次风喷口和第四二次风喷口处于不同的高度。将减少的一次风量,增加给二次风量,可将二次风比例提高到50‑60%,同时,更加有利于密相区内还原性气氛的形成,进一步降低NOx的原始生成量。