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公开(公告)号:CN103391805A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201180048607.1
申请日:2011-10-05
Applicant: 阿尔比马尔公司
Inventor: C·J·奈尔帕
CPC classification number: B01D53/64 , B01D2251/108 , B01D2257/602 , B01D2258/0283 , C10L9/10 , F23J7/00 , F23J2215/60 , F23K1/00 , F23K2201/505
Abstract: 提供了使用溴和/或含溴化物有机化合物来减少煤燃烧期间的汞排放的方法和系统。
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公开(公告)号:CN102985756A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201180034357.6
申请日:2011-07-13
Applicant: 株式会社神户制钢所
CPC classification number: F23K1/00 , C10L10/00 , C10L10/04 , F23J9/00 , F23J2900/01009 , F23K2201/505 , F23N2021/00 , F23N2021/10
Abstract: 本发明的目的在于对将金属系化合物或含金属的化合物添加到含有劣质炭的各种各样的固体燃料中的混合物作为燃料的加热炉内的灰附着进行高精度地预测,并求出适当的混合比率,抑制灰附着的情况。本发明的加热炉的灰附着抑制方法包括:对在加热炉中使用的预定的多种固体燃料的灰成分的组成及金属系化合物或含金属的化合物的无机组成进行测定的步骤(S1),根据以多种的混合比率添加并混合了金属系化合物或含金属的化合物的固体燃料的灰成分的组成、表示对以多种的混合比率混合的固体燃料预先算出的固定量的灰成分中的在规定的气氛温度及气氛气体组成下成为炉渣的比例的炉渣比例,而确定得到炉渣比例为基准值以下的灰成分的组成的情况下的规定的混合比率(S2)。另外,本发明具备将金属系化合物或含金属的化合物以规定的混合比率添加并混合后的混合物作为燃料向加热炉供给的步骤(S3)。
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公开(公告)号:CN101031632B
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN200580028759.X
申请日:2005-04-08
Applicant: NOXⅡ国际有限公司
IPC: C10L5/00
CPC classification number: C10L10/00 , B01D53/501 , B01D53/508 , B01D53/64 , B01D2251/304 , B01D2251/306 , B01D2251/404 , B01D2255/2047 , B01D2255/20738 , B01D2257/302 , B01D2257/602 , C10L9/10 , C10L10/02 , C10L10/04 , F23J7/00 , F23K1/00 , F23K2201/505
Abstract: 一种燃烧煤或其他含碳燃料的方法,其中在燃烧过程之后硫和其他不想要的化合物被吸收并保留在非反应性的陶瓷状物中。该方法包括加入多元素碱性粉末和/或吸着剂,所述粉末和/或吸着剂优选含有氧化性阴离子例如硝酸根和亚硝酸根,优选基于钙。在各种实施方案中,当治理材料以复合粉末和/或含有多种元素的液体形式使用时,可获得比材料单独使用时更高的硫吸收。在一种优选的实施方案中,吸着剂包含使灰分熔点降至最小或降低的元素。这使得灰分的粘结性和粘稠性降低,从而减少灰分在锅炉中的聚集并获得更好的传热。
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公开(公告)号:CN102077027A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN200980124619.0
申请日:2009-06-24
Applicant: 普罗梅康过程和测量技术康拉德斯有限责任公司
Inventor: 汉斯·格奥尔·康拉德斯 , 亚历山大·汉姆
CPC classification number: F23K1/00 , F23K3/02 , F23K2201/101 , F23K2201/505 , F23K2203/104 , F23N1/022 , F23N5/184 , F23N2005/181 , F23N2021/00 , F23N2027/02 , F23N2039/02 , G01F1/64 , G01F1/712 , Y02E20/348
Abstract: 本发明涉及一种用来控制燃煤发电站燃烧系统中磨碎煤燃烧期间燃料-空气比率的设备和方法,包括:将磨碎煤气动传输到燃煤发电站的燃烧炉的装置,以及向燃煤发电站燃烧系统的燃烧炉或燃烧室提供助燃空气的装置,其中,助燃空气量和载运空气量是受控制的。本发明的目的在于,实现控制的高可靠性以及用以测量助燃空气和载运空气量的空气测量设备的低维护性。根据本发明,用以测量助燃空气的测量装置来实现该目的,该测量装置根据关联测量方法,对于沿助燃空气的流动方向顺序布置的传感器上的摩擦带电效应进行评估从而测量助燃空气的流速。为此目的,每立方米含有0.1mg到10mg的直径为20μm到200μm的细小微粒的空气,被引入吸入的新鲜空气中。将微粒引入吸入的新鲜空气中,基本是在燃煤发电站燃烧系统的开始阶段实施的。优选地,通过关联测量设备测量载运空气量,该关联测量设备对于沿载运空气的流动方向在载运空气流中顺序布置的传感器上的摩擦带电效应进行评估。
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公开(公告)号:CN1910320A
公开(公告)日:2007-02-07
申请号:CN200580002461.1
申请日:2005-01-14
Applicant: 林哈特公司
Inventor: 蒂马·坦纳
IPC: D21C11/12
CPC classification number: F23J7/00 , F23G7/02 , F23G7/04 , F23G2207/60 , F23G2209/26 , F23J15/06 , F23K2201/505
Abstract: 本发明涉及在氧化条件下燃烧包含碱金属化合物的有机废物浓缩物,以将所述碱金属化合物回收为碱金属碳酸盐的方法。根据本发明,所述燃烧是在至少约850℃的温度下进行的。在低于所述碱金属碳酸盐的粘着温度下通过混合来冷却所形成的烟道气,且同时至少在粘着温度区域,将水(8)倾倒到冷却区(2)的壁(9)上。
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公开(公告)号:CN1276214C
公开(公告)日:2006-09-20
申请号:CN01812850.5
申请日:2001-06-01
Applicant: 清洁燃烧公司 , 罗伯特·A·阿什沃思
Inventor: 罗伯特·A·阿什沃思
IPC: F23C6/04 , F23C7/00 , F23C9/00 , F23C5/32 , F23C1/02 , F23G5/00 , F23L7/00 , F23L9/04 , F23J7/00 , F23L15/00
CPC classification number: F23C6/04 , F23C1/02 , F23C5/32 , F23C6/045 , F23C7/006 , F23C9/006 , F23C2201/10 , F23C2201/20 , F23C2900/99004 , F23G5/008 , F23J7/00 , F23K2201/501 , F23K2201/505 , F23L7/002 , F23L9/04 , F23L15/00 , Y02E20/348
Abstract: 利用三级氧化和第二级炉内烟道气就地循环降低碳质燃料燃烧中NOx排放的方法和设备。所述第一级中,用部分氧化燃烧器使燃料在加热的燃烧空气存在下部分燃烧。所述部分氧化过程中产生的气态燃料通入第二级部分氧化燃烧器,同时排出熔渣并处理掉。在第二级燃烧中还引入预热的燃烧空气产生微还原烟道气并以这样的方式注入炉中以产生要求的炉内烟道气就地循环。在锅炉上部使第三燃烧空气与第三级燃烧中的烟道气混合使所述燃烧过程基本上完全。第一或第二级燃烧中可加入预热的水蒸汽。控制各级燃烧的化学计量比使总的NOx排放降至可接受的水平。此外,现有的空气过量气旋式燃烧炉可改成以三级燃烧方式运行。通过增加包括两个增加的向炉内注射空气的注射点的预热空气系统实现,在位于气旋筒与炉的界面处的气旋筒凹喉处引入空气,然后向炉上部加入过度燃烧空气。所述三级燃烧设计成在锅炉内实现要求的循环速度。
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公开(公告)号:CN106893614A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710068311.5
申请日:2017-02-08
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: C10L1/1233 , B01J20/0211 , B01J20/103 , C10L3/003 , C10L9/10 , C10L10/00 , C10L10/02 , F23K3/00 , F23K2201/505
Abstract: 本发明属于燃烧烟气净化处理技术领域,并公开了一种利用粉煤灰降低燃烧源颗粒物的方法,包括以下步骤:(1)将粉煤灰加入酸溶液中形成固液混合物;(2)将固液混合物在微波炉内加热;(3)将上述微波处理过的固液混合物在滤网上进行过滤;(4)将滤渣烘干;(5)将上述样品中加入钛酸酯溶液中改性;(6)将上述改性样品烘干,然后磨碎筛分;(7)将吸附剂粉末加入燃烧室并与燃料混合燃烧;(8)反应后的一部分吸附剂粉末随烟气排出燃烧室后经过除尘器分离和捕集。本方法通过向燃烧室内添加适量以粉煤灰为主要原料制备的吸附剂,有效减少燃烧过程中细颗粒物、气态重金属以及SOx、HCl等酸性气态污染物的生成和排放。
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公开(公告)号:CN105263880A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201480031781.9
申请日:2014-05-12
Applicant: 国际创新科技有限公司
CPC classification number: F23J15/022 , C04B7/243 , C04B18/084 , C04B28/02 , C10L9/10 , C10L10/02 , C10L2200/0254 , C10L2230/04 , C10L2230/22 , C10L2250/06 , F23K2201/505 , Y02P40/145 , Y02W30/92
Abstract: 一种在燃烧或加热含燃料碳和燃料氮的颗粒碳氢化合物过程中断裂碳氢化合物键的方法,所述方法包括以下步骤:在燃烧器中加热颗粒碳氢化合物和燃料改进剂,所述燃料改进剂主要由氧化铁和二氧化硅组成。燃料改进剂与燃料之比为(颗粒碳氢化合物的)33%(以重量计)。颗粒碳氢化合物和燃料改进剂都具有粒度分布,且碳氢化合物在其粒度分布的第90个百分位的颗粒比燃料改进剂在其粒度分布的第90个百分位的颗粒大,且其中燃料改进剂在其粒度分布的第10个百分位的颗粒比碳氢化合物颗粒在其粒度分布的第90个百分位的颗粒小一个数量级。
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公开(公告)号:CN102985756B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201180034357.6
申请日:2011-07-13
Applicant: 株式会社神户制钢所
CPC classification number: F23K1/00 , C10L10/00 , C10L10/04 , F23J9/00 , F23J2900/01009 , F23K2201/505 , F23N2021/00 , F23N2021/10
Abstract: 本发明的目的在于对将金属系化合物或含金属的化合物添加到含有劣质炭的各种各样的固体燃料中的混合物作为燃料的加热炉内的灰附着进行高精度地预测,并求出适当的混合比率,抑制灰附着的情况。本发明的加热炉的灰附着抑制方法包括:对在加热炉中使用的预定的多种固体燃料的灰成分的组成及金属系化合物或含金属的化合物的无机组成进行测定的步骤(S1),根据以多种的混合比率添加并混合了金属系化合物或含金属的化合物的固体燃料的灰成分的组成、表示对以多种的混合比率混合的固体燃料预先算出的固定量的灰成分中的在规定的气氛温度及气氛气体组成下成为炉渣的比例的炉渣比例,而确定得到炉渣比例为基准值以下的灰成分的组成的情况下的规定的混合比率的步骤(S2)。另外,本发明具备将金属系化合物或含金属的化合物以规定的混合比率添加并混合后的混合物作为燃料向加热炉供给的步骤(S3)。
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公开(公告)号:CN102352274B
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201110185900.4
申请日:2006-03-16
Applicant: NOXII国际有限公司
CPC classification number: F23J7/00 , B01D53/508 , B01D53/64 , C04B18/065 , C04B28/04 , C04B40/0039 , C10L9/10 , C10L10/00 , C10L10/02 , F23J15/003 , F23J2215/60 , F23K1/00 , F23K2201/505 , Y02E20/324 , Y02W30/92 , Y02W30/95 , Y10S423/05 , C04B20/023 , C04B18/162 , C04B40/0608 , C04B2103/0088
Abstract: 将含有钙、氧化铝、二氧化硅吸附剂组分结合用于煤燃烧过程从而产生对环境的有益效果。将吸附剂添加到燃烧前的煤中和/或添加进火焰中或火焰的下游,优选在最低温度处添加以确保具有本方法各种优点的耐火结构的完全形成。当一起应用时,所述组分降低汞和硫的排放量;降低游离汞和氧化汞的排放量;通过使锅炉管排渣增加燃煤过程的效率;增加煤灰中Hg、As、Pb和/或C 1的含量;降低灰分中可浸出的重金属(例如Hg)的量,优选达到可浸出量在检测限之下;并制得一种高粘结性的灰分产品。
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