一种基于中空微纳米多孔陶瓷膜的烟气水分余热回收装置

    公开(公告)号:CN105299676B

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201510587985.7

    申请日:2015-09-16

    CPC classification number: Y02E20/363

    Abstract: 本发明属于火力发电厂节能技术领域,特别涉及一种基于中空微纳米多孔陶瓷膜的烟气水分余热回收装置。本发明应用于火电厂排烟进入烟囱之前的烟气水分及其余热回收,主要分为以下几个系统:中空微纳米多孔陶瓷膜组件系统、供水系统(主要包括水箱和水泵)和辅助系统(主要包括阀门、管道及传感器)。先利用供水系统使中空微纳米多孔陶瓷膜管内充满冷却水,开启水泵使膜内侧形成微负压;烟气通过膜组件时,膜管两侧形成压差,烟气中的水蒸气在陶瓷膜表面的纳米孔中受毛细冷凝作用凝结并借助陶瓷膜两侧压差进入膜管内部与冷却水混合,实现烟气水分回收。与此同时,膜管两侧进行热量传递,实现烟气余热回收。本发明具有良好的自发性,高效环保,可用于回收烟气中大量水分与余热资源,降低火电厂运行成本。

    一种基于复合膜回收火电厂烟气中水蒸气的装置

    公开(公告)号:CN107088352A

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201710390162.4

    申请日:2017-05-27

    CPC classification number: B01D53/228 B01D2258/0283

    Abstract: 本发明公开了一种基于复合膜回收火电厂烟气中水蒸气的装置,属于火力发电行业节水、节能领域的内容。水分回收装置中膜组件采用顺—逆流联合布置方案,降低烟气对复合膜的冲刷,降低装置对流动烟气的阻力;并设计了特殊结构的膜组件配件,使得安装膜组件安装后整体呈沙漏型布置方式,可有效减轻高速气流的冲击与积灰产生的膜污染。经小型实验验证,对于中低速流动的空气,装置的压降因子在3‑15之间。对于低速流动的60℃的饱和湿氮气,装置的膜面积填充率为80m2/m3时,复合膜的渗透系数可达0.4‑0.8 kg/(m3∙h),水分回收率高达50‑60%。

    一种基于中空陶瓷膜回收烟气水分与余热的装置及方法

    公开(公告)号:CN106512668A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611151534.X

    申请日:2016-12-14

    Abstract: 本发明属于火电厂节能技术领域的一种基于中空陶瓷膜回收烟气水分与余热的装置及方法。该装置由中空陶瓷膜组件、真空系统和热交换冷凝系统,并通过真空管道、换热管道等连接而成;多根中空陶瓷膜错列布置在烟道中组成膜组件,中空陶瓷膜上下端分别被固定在烟道左右两侧,接触面使用耐高温橡胶塞密封;烟道上侧与渐缩管连接,渐缩管通过真空管道与热交换冷凝系统相连;热交换冷凝系统有换热管道、真空泵及排水管道;真空泵使膜外部形成真空,并通过调节阀调节真空,使水蒸气在中空陶瓷管内外形成合适压差,水蒸气从管内渗透出被回收。本发明有良好的自发性,高效环保,可回收火电厂排烟水分,回收率高达55%。同时回收部分烟气余热,为火电厂节能。

    一种基于中空纤维膜捕集烟气中水蒸汽的装置及方法

    公开(公告)号:CN103463942A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310410548.9

    申请日:2013-09-10

    Abstract: 本发明公开了属于燃煤电厂节能技术领域的一种基于中空纤维膜捕集烟气中水蒸汽的装置及方法。该装置由中空纤维膜组件、真空系统和热交换冷凝系统,并通过阀门、真空管道连接组成;由多根中空纤维膜规则布置在矩形烟道内,组成中空纤维膜组件,本装置先利用真空泵在中空纤维膜的内外两侧建立压差,烟气中的水蒸汽透过具有选择透过性的中空纤维膜,而其余组分不能透过,水蒸汽在膜内侧流向热交换冷凝系统,水蒸汽在热交换冷凝系统中被冷凝成液态水;最后水被回收利用;烟气中的其余组分经过相应工艺处理后被排放或回收。本发明具有良好的自发性,不需要过多的人工操作;能够回收和利用烟气中20%以上的水分,达到火电厂节水的目的。

    一种基于陶瓷膜换热器的烟气余热及水分回收系统

    公开(公告)号:CN107166367A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710474560.4

    申请日:2017-06-21

    CPC classification number: F22D1/003

    Abstract: 一种基于陶瓷膜换热器的烟气余热及水分回收系统,将金属低温省煤器与陶瓷膜换热器结合起来应用到燃煤烟气的余热及水分回收利用中。金属低温省煤器回收引风机后烟气显热,降低烟气温度,提高烟气脱硫效率。陶瓷膜换热器在脱硫之后回收烟气显热与潜热及烟气中水蒸气,回收烟气中的水蒸气量可以减少甚至完全替代机组补水。系统回收的热量可替代机组抽气,以增加汽轮机做功发电。该系统在燃煤机组的效率提高与煤耗水耗降低上具有巨大潜力。

    一种基于中空微纳米多孔陶瓷膜的烟气水分余热回收装置

    公开(公告)号:CN105299676A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510587985.7

    申请日:2015-09-16

    CPC classification number: Y02E20/363

    Abstract: 本发明属于火力发电厂节能技术领域,特别涉及一种基于中空微纳米多孔陶瓷膜的烟气水分余热回收装置。本发明应用于火电厂排烟进入烟囱之前的烟气水分及其余热回收,主要分为以下几个系统:中空微纳米多孔陶瓷膜组件系统、供水系统(主要包括水箱和水泵)和辅助系统(主要包括阀门、管道及传感器)。先利用供水系统使中空微纳米多孔陶瓷膜管内充满冷却水,开启水泵使膜内侧形成微负压;烟气通过膜组件时,膜管两侧形成压差,烟气中的水蒸气在陶瓷膜表面的纳米孔中受毛细冷凝作用凝结并借助陶瓷膜两侧压差进入膜管内部与冷却水混合,实现烟气水分回收。与此同时,膜管两侧进行热量传递,实现烟气余热回收。本发明具有良好的自发性,高效环保,可用于回收烟气中大量水分与余热资源,降低火电厂运行成本。

    微纳米陶瓷管束水膜式烟气污染物一体化脱除装置

    公开(公告)号:CN105477955B

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201510201077.X

    申请日:2015-04-27

    Inventor: 陈海平 周亚男

    Abstract: 本发明公开了一种属于燃煤火电厂节能减排技术领域的中空多孔微纳米陶瓷管束水膜式烟气污染物一体化脱除装置,它包括上盖板(1)、中空多孔微纳米陶瓷膜管束组件(2)、进水室(3)及其附属管道(4)、污水室(11)及其附属管道(12)、上下玻璃钢支撑板(7)和(8)、前后侧板(9)和(10)以及密封固定部件。在压差驱动下,陶瓷管(17)的外表面可形成一层致密水膜,当烟气横向掠过陶瓷膜管束组件(2)时,烟气中的石膏液滴、水蒸气、细微颗粒物以及SO2、H2SO4(SO3)气溶胶等酸性成分被水膜捕获,顺流而下,汇集到污水室(11),并通过污水管道(12)送至污水处理厂。本发明结构简单、成本低、耐腐蚀、使用寿命长,既可实现火电厂的清洁排放,又能够回收利用烟气中的水资源,具有广阔的工程应用前景。

    一种火电厂锅炉排烟余热与水分双回收利用系统

    公开(公告)号:CN107084384A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710381948.X

    申请日:2017-05-26

    CPC classification number: Y02E20/363 F22D11/06 F22B31/08 F23J15/006 F23J15/06

    Abstract: 本发明公开了属于火电厂锅炉节能技术领域的一种火电厂锅炉排烟余热与水分双回收利用系统。该系统有两级热、水回收装置分别布置在脱硫塔两侧,第一级热、水回收装置布置在脱硫塔前,第二级热、水回收装置布置在脱硫塔后;第一级热、水回收装置由烟气冷却器和烟气余热及水分回收装置组成,第二级热、水回收装置由烟气细微颗粒物与水分协同脱除装置和烟气余热及水分回收装置组成,整个系统通过凝结水管道、阀门连接组成;烟气流过本系统,实现烟气显热、潜热及水分的回收,回收的显热与潜热全部用来加热凝结水,回收的水分用于凝结水补水及脱硫塔补水。本发明具有良好的自发性,且能够回收和利用烟气中80%以上的排烟余热及40%以上的排烟水分。

    一种基于工程热力学的氮气饱和蒸汽压测定装置

    公开(公告)号:CN106644817A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611189832.8

    申请日:2016-12-21

    CPC classification number: G01N7/00

    Abstract: 本发明公开了一种基于工程热力学的氮气饱和蒸汽压测定装置,该装置由气体供给系统、恒温加湿系统、干燥系统,并通过阀门、保温管道连接组成;氮气瓶出口压力由减压阀控制恒定,出口流量由质量流量控制器控制恒定;氮气先进入缓冲罐中混合均匀,然后进入加湿罐中加湿,在加湿罐出口由除雾器去除水雾;通过导热油加热加湿罐,PID调节器调节导热油泵的开度,控制除雾器出口的氮气、饱和水蒸汽混合气体的温度恒定;通过维萨拉湿度计确定进入干燥系统的混合气体的相对湿度达到1,流出干燥系统的氮气的相对湿度为0;加湿罐、胶球干燥剂及所有连接管道均设保温层。测定结果证明,本装置操作简单,测定结果准确,并为测定其他气体的饱和蒸汽压提供了一定的思路。

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