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公开(公告)号:CN105889895B
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201410771315.6
申请日:2014-12-16
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种改变面积和流动方式来提高SCR入口烟温的省煤器,在连接省煤器进口联箱的给水管路上设置一条旁路,该旁路分成两股支路,第一支路与省煤器蛇形管联箱相连,第二条支路直接与省煤器的出口联箱相连,在两条支管内沿着流体流动的方向分别依次设置有截止阀和流量调节阀。采用本发明是利用利用调节第一支路阀门来调节省煤器组的受热面积,从而减少省煤器系统的换热量来控制省煤器出口烟气温度;调节第二支路阀门来改变烟气与水的流动方式,从而使原本达不到SCR投运条件的低负荷工况能够满足SCR投运的温度要求,有效地提高了电厂SCR脱硝系统连续运行时间,低负荷工况下SCR系统中烟气温度的提升导致SCR催化剂的活性升高,使SCR系统脱硝能力增强。
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公开(公告)号:CN106152158A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201510108800.X
申请日:2015-03-13
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: F23J3/02
Abstract: 本发明公开了一种用于清除燃煤电厂对流受热面积灰的控制系统与方法,针对目前燃煤电厂尾部烟道中换热管积灰而导致换热器堵灰及热效率下降等问题,提出了一种用于清除燃煤电厂对流受热面积灰的控制系统与方法,该装置由开关柜、电动机、主动轮、从动轮、钢制履带和钢刷组成,当管壁积灰过多时,启动开关柜电源,电动机带动主动轮转动,钢制履带受到主动轮的摩擦作用转动,钢刷的两端分别安装在钢制履带上,在履带的带动和控制下,钢刷沿着换热器中工质流动方向清除管子表面积灰。本发明解决了燃煤电厂尾部烟道中换热器大面积积灰的问题,确保了电厂能在高效、安全、稳定的环境下运行。
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公开(公告)号:CN105879632A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410771419.7
申请日:2014-12-16
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种燃煤电厂烟气中有害痕量元素Hg脱除控制方法及系统,具体提出了一种利用水洗白泥对循环流化床燃煤锅炉进行脱汞的方法及系统:从白泥废渣厂运来的白泥存放在白泥仓10,白泥仓10中的白泥通过供料调节阀9控制白泥给料量并送入到固液分离装置8中,由干燥器7将水洗后的白泥烘干送入制粉机6磨成一定细度的粉末,再经排粉机5送入高温烟气中,喷入炉内的白泥粉末在高温烟气(900℃-1000℃)作用下发生分解并生成活性吸附物质;洗白泥所得的含Cl澄清液经过空气压缩机13并通喷头15在选择性催化还原装置(SCR)19前喷入,Hg0将在Cl的作用下发生氧化并生成Hg2+,Hg2+易被灰颗粒吸附成为颗粒Hg,添加的白泥粉末也增大了汞元素与灰分的碰撞几率,含有Hg的灰颗粒最终将在引风机17的作用下被除尘器16除去,从而达到脱除燃煤电厂内Hg的目的。
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公开(公告)号:CN105889895A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410771315.6
申请日:2014-12-16
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种改变面积和流动方式来提高SCR入口烟温的省煤器,在连接省煤器进口联箱的给水管路上设置一条旁路,该旁路分成两股支路,第一支路与省煤器蛇形管联箱相连,第二条支路直接与省煤器的出口联箱相连,在两条支管内沿着流体流动的方向分别依次设置有截止阀和流量调节阀。采用本发明是利用调节第一支路阀门来调节省煤器组的受热面积,从而减少省煤器系统的换热量来控制省煤器出口烟气温度;调节第二支路阀门来改变烟气与水的流动方式,从而使原本达不到SCR投运条件的低负荷工况能够满足SCR投运的温度要求,有效地提高了电厂SCR脱硝系统连续运行时间,低负荷工况下SCR系统中烟气温度的提升导致SCR催化剂的活性升高,使SCR系统脱硝能力增强。
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公开(公告)号:CN204268504U
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201420280719.0
申请日:2014-05-29
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: F23L15/00
CPC classification number: Y02E20/348
Abstract: 本实用新型属于电厂节能与余热利用领域,具体涉及了一种利用循环水余热耦合传统暖风器预热空气的系统。利用从凝汽器换热升温的高温循环水加热冷空气,在换热器的后端安装有阀门控制电路,可实时根据热空气温度与空预器进口要求温度比较,来控制两个支路电磁阀的开关。热空气温度若达到空预器进口空气温度要求,直接送入空气预热器内再次受热升温;若未达到进口空气温度要求,则将热空气送往传统暖风器达到要求温度后,再送往空气预热器。该系统充分利用了电厂内的余热,提高了电厂的热经济性和热力系统的热经济性,也提高了循环热效率,实现了电厂的节能减排。
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