一种用于捕集烟气水分的复合膜组件及其制作方法

    公开(公告)号:CN105478015A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201510116265.2

    申请日:2015-03-18

    Abstract: 本发明公开了属于火电厂节能技术领域的一种用于捕集烟气水分的复合膜组件及其制作方法,提供了一种能够降低锅炉排烟热损失、提高锅炉热效率的膜组件及其制作方法。该中空纤维复合膜组件(8)包括:若干中空纤维膜丝(4)和用于密封固定所述中空纤维膜组件(8)的两个端部的密封固定部件。其密封固定部件包括顶部固定螺丝(1)、顶部固定部件(3)、底部固定部件(5)、密封垫片(6)、底部固定螺母(7)。中空纤维膜组件(8)可装配在所述烟道壁(2)和从所述烟道壁(2)拆下。本发明应用于捕集火电厂排烟水分,安装简便,膜填充面积大,能够承受一定的烟气冲击,不仅可以获得高纯度的水,还能在有效减轻烟道腐蚀和大气污染。

    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:CN105477955A

    公开(公告)日:2016-04-13

    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。

    一种用于火电厂湿式冷却塔排空水雾的静电高效捕集装置

    公开(公告)号:CN105289847A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510588049.8

    申请日:2015-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于火电厂湿式冷却塔排空水雾的静电高效捕集装置,它包含高压电供电装置、电晕极(阴极)、正六棱柱型结构水雾收集极(阳极)、架空装置、接地装置。水分子是有极分子,且正负电荷的重心不重合,冷却塔循环冷却水含有杂质,属于导电体。由于电晕放电形成大量自由电子和负离子,使水颗粒荷电。在电场的作用下,自由电子在电场力的作用下向正六棱柱结构水雾收集级(阳极)运动,当通过水雾中的悬浮水颗粒时,自由电子将附着在水颗粒上形成负离子,并在电场力的作用下聚集在阳极上,释放电子,悬浮水颗粒沉聚为液态,同时,由于荷电后粒子间的相互作用,原本小的水颗粒会聚集成为较大的颗粒,在重力的作用下沿阳极板流下,实现水分的高效回收。本发明结构简单、成本低、耐腐蚀、使用寿命长,能够回收利用冷却塔排空水雾,具有广阔的工程应用前景。

    一种用于捕集火电厂烟气中水蒸气的复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN105013354A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201410177866.X

    申请日:2014-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于捕集火电厂烟气中水蒸气的复合膜及其制备方法,该制备方法包括以下工艺流程:1、采用直接磺化法制备磺化度在60%左右的SPEEK颗粒;2、对PES中空纤维膜作预处理使膜表面呈中性;3、用甲醇溶解SPEEK颗粒,制成涂膜液并控制其温度在15~30℃之间,然后采用涂敷法制膜;4、通过TG、DSC、SEM和机械强度试验分析该复合膜性能。该复合膜具有良好的脱水性能和结构稳定性,完全能够满足用于火电厂排烟中捕集水蒸汽的条件,用于捕集火电厂排烟中水蒸气,可回收利用火电厂烟气中20%以上的水分,且能有效防止烟道腐蚀并减轻对大气环境的污染,这将给我国的火电厂提供一个崭新的节水思路和节能减排的新方向。

    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:CN103463942B

    公开(公告)日:2015-08-12

    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。

    一种基于中空陶瓷膜回收烟气水分与余热的装置

    公开(公告)号:CN206463745U

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201621369690.9

    申请日:2016-12-14

    CPC classification number: Y02E20/363

    Abstract: 本实用新型属于火电厂节能领域的一种基于中空陶瓷膜回收烟气水分与余热的装置。该装置由中空陶瓷膜组件、真空系统和热交换冷凝系统,通过阀门、管道连接而成;由多根中空陶瓷膜错列布置在矩形烟道中,组成中空陶瓷膜组件,中空陶瓷膜上下端被固定在烟道左右两侧;烟道上侧与真空渐缩管连接,渐缩管通过真空管道与热交换冷凝系统相连;热交换冷凝管道系统有换热管道、真空泵及排水管道;真空泵使陶瓷膜外形成真空,并通过调节阀调节真空,使得水蒸气在陶瓷管内外形成合适压差,水蒸气渗透出管外被回收。本实用新型具有良好的自发性,高效环保,可回收火电厂排烟水分,回收率最高达55%。达到火电厂节水目的,同时回收烟气余热,为火电厂节能。

    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:CN205048466U

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201520715667.X

    申请日:2015-09-16

    CPC classification number: Y02E20/363

    Abstract: 本实用新型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。本实用新型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。本实用新型具有良好的自发性,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。

    一种基于工程热力学的氮气饱和蒸汽压测定装置

    公开(公告)号:CN206410958U

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201621407076.7

    申请日:2016-12-21

    Abstract: 本实用新型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、饱和水蒸气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。

    一种用于电厂湿式冷却塔排空水雾的静电高效捕集装置

    公开(公告)号:CN205341043U

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201520715487.1

    申请日:2015-09-16

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于电厂湿式冷却塔排空水雾的静电高效捕集装置,它包含高压电供电装置、电晕极(阴极)、正六棱柱型结构水雾收集极(阳极)、架空装置、接地装置。冷却塔循环冷却水属于导电体,水分子正负电荷的重心不重合。电晕放电形成大量自由电子和负离子使水颗粒荷电。自由电子在电场力的作用下向阳极运动。通过水雾中的悬浮水颗粒时自由电子将附着在上面形成负离子,并聚集在阳极释放电子,悬浮水颗粒沉聚为液态。荷电后粒子间的相互作用使小的水颗粒聚集成较大的颗粒,在重力的作用下沿阳极板流下,实现水分的高效回收。本实用新型结构简单、成本低、耐腐蚀、使用寿命长,能够回收利用冷却塔排空水雾,具有广阔的工程应用前景。

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