防止侧墙水冷壁结渣的W型火焰锅炉

    公开(公告)号:CN101050854B

    公开(公告)日:2010-05-26

    申请号:CN200710072221.X

    申请日:2007-05-18

    Abstract: 防止侧墙水冷壁结渣的W型火焰锅炉,它涉及一种W型火焰锅炉。本发明的目的是为解决现有W型火焰锅炉侧墙水冷壁结渣的问题。本发明第一贴壁风风箱(2)、第二贴壁风风箱(16)、第三贴壁风风箱(20)和第四贴壁风风箱(17)分别设置在四个翼墙(9)的外侧,每个翼墙(9)设有通风缝隙(15)。本发明从贴壁风风道和贴壁风风箱进来通过通风缝隙进入炉膛内形成贴壁风,贴壁风在两侧墙水冷壁的附近形成的空气膜的气氛为氧化性气氛,在氧化性气氛下,灰的熔点高,灰不容易熔融,所以不容易形成结渣;同时,贴壁风温度低,降低了水冷壁附近的温度,也有利于防止两侧墙结渣;另外,在两侧墙水冷壁附近形成的空气膜,减少了冲击到两侧墙水冷壁附近的煤粉量,达到了防止结渣的效果。

    基于湿法脱硫塔具有增强低负荷适应性能的烟气脱硫方法

    公开(公告)号:CN101703884A

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200910311850.2

    申请日:2009-12-18

    Abstract: 基于湿法脱硫塔具有增强低负荷适应性能的烟气脱硫方法,它涉及一种烟气脱硫方法,本发明解决了当脱硫塔负荷降低时(低于30%脱硫塔额定负荷下烟气量的负荷)流经脱硫塔的烟气量变少无法保持脱硫塔中除雾器的除雾效率、脱硫效率及塔出入口处飞灰和液滴沉降的问题。本方法的主要步骤为:将脱硫塔中脱硫后的烟气除雾后排出;在循环烟气调节器的自动调节下,当脱硫系统负荷低于30%额定负荷时,从已净化后的净烟气分流部分净烟气,通过循环烟气管路重新回至脱硫塔入口,使得塔内气速增加,保证脱硫塔内烟气负荷能稳定运行的至少30%额定负荷的下限。本方法使得湿法脱硫塔可满足0%至110%额定负荷下安全稳定运行,显著增强了脱硫系统的低负荷适应性能。

    气体燃料在本生灯燃烧过程中火焰传播速度的测量方法

    公开(公告)号:CN101672858A

    公开(公告)日:2010-03-17

    申请号:CN200910308156.5

    申请日:2009-10-10

    Abstract: 气体燃料在本生灯燃烧过程中火焰传播速度的测量方法,它涉及火焰传播速度的测量方法。它解决现有的气体燃料在本生灯火焰过程中测量火焰传播速度的测量结果准确度低、测量过程复杂的问题。它的实现方法是:将在本生灯燃烧器中通入流量为Q的气体燃料点燃,产生本生灯火焰;使用CCD成像仪对本生灯火焰进行N次成像,获得N张图像;对每张图像进行亮度分析、边缘提取后进行曲线拟合;将拟合后的曲线围成的区域进行曲面积分,获得每张图像中本生灯火焰内焰锋面的表面积并求平均,获得当前本生灯火焰内焰锋面的表面积值;根据火焰内焰锋面的表面积值和燃气流量计算获得本生灯火焰的传播速度。本发明适用于气体燃料燃烧过程中本生灯火焰传播速度的测量。

    螺杆泵橡胶定子材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101624456A

    公开(公告)日:2010-01-13

    申请号:CN200910072635.1

    申请日:2009-08-03

    Abstract: 螺杆泵橡胶定子材料及其制备方法,它涉及定子材料及其制备方法。本发明解决了现有单独采用氢化丁腈橡胶为原料制备螺杆泵橡胶定子,存在成本高和力学性能差的问题。螺杆泵橡胶定子材料由HNBR、OMMT、纳米氧化锌、硬酯酸、DBPH-50、SR521、Ricobond 1756、Kyowamag150、N550、N774、Naugard 445、Vulkenox ZMB-2、G-25、T-ZnOw和Aktiptast PP制成。方法:一、称取原料;二、HNBR和OMMT混合后熔融插层再混炼,加剩余原料后继续混炼;三、重复步骤二得胶片空冷16h后硫化,即得。本发明中工艺简单,降低成本,所得材料力学性能好。

    可降低氮氧化物排放量的褐煤锅炉燃烧方法

    公开(公告)号:CN101482262A

    公开(公告)日:2009-07-15

    申请号:CN200910071378.X

    申请日:2009-02-04

    Abstract: 可降低氮氧化物排放量的褐煤锅炉燃烧方法,它涉及锅炉燃烧褐煤的方法。它解决了目前采用空气分级燃烧技术锅炉燃烧褐煤容易发生结渣,采用选择性催化还原技术锅炉燃烧褐煤需要催化剂、系统投资巨大、运行成本高,以及采用选择性非催化还原技术锅炉燃烧褐煤脱硝效率低的问题。可降低氮氧化物排放量的褐煤锅炉燃烧方法采用炉膛内从下至上分为主燃区(1)和燃尽区(2)的褐煤锅炉;褐煤燃烧过程中氨基还原剂分级喷入。本发明两种方法均可降低氮氧化物排放量达60%以上,而且褐煤燃烧效率高达98%以上。本发明两种方法中褐煤在燃烧过程中不发生结渣,不需要催化剂,运行成本仅为选择性催化还原(SCR)法运行成本的30%左右。

    一种全混合W型火焰锅炉燃尽风装置

    公开(公告)号:CN101324339A

    公开(公告)日:2008-12-17

    申请号:CN200810064934.6

    申请日:2008-07-16

    Abstract: 一种全混合W型火焰锅炉燃尽风装置,它涉及一种锅炉的燃尽风装置。本发明的目的是为解决现有W型火焰锅炉燃尽风喷口采用的都是直流的结构形式,其射流的横向扩散能力较弱,无法与相邻射流之间的烟气和煤粉混合,造成飞灰含碳量偏高。灰含碳量偏高将降低锅炉的热效率、增加电厂的煤耗的问题。本发明所述外层风道的一端固定在燃尽风喷口处的上炉膛的外侧壁上,燃尽风量占入炉总风量的25%~30%。本发明燃尽风进入燃尽风道后被分为两股,一股进入内层风道后喷入炉膛,具有较大的动量,另一股风进入外层风道,具有较大的旋转强度,因而在进入上炉膛后横向扩散能力较强,能与相邻两股燃尽风射流之间的烟气混合。

    一种无激励天线的微波磁喷管推力器

    公开(公告)号:CN119755044A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202510015858.3

    申请日:2025-01-06

    Abstract: 一种无激励天线的微波磁喷管推力器,属于空间电推进领域,本发明为解决常规微波磁喷管推力器天线烧蚀和性能漂移问题。本发明包括同轴设置的放电室和谐振腔室,推力器中心轴向贯通设置进气管,谐振腔室同轴设置于进气管外部,进气管与放电室气路连通,进气管与谐振腔室气路隔绝;微波馈入谐振腔室内,经谐振腔室的短路端和开路端反复反射产生驻波,从而在开路端形成强驻波电场,该强驻波电场将放电室内的工质气体电离形成等离子体,所述等离子体在外部施加的发散型磁喷管特征磁场下被轴向加速,形成羽流喷射出推力器,从而形成推力。

    一种基于会切场的高精度冷电双模微推力器

    公开(公告)号:CN118346554A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410580157.X

    申请日:2024-05-11

    Abstract: 一种基于会切场的高精度冷电双模微推力器,涉及一种推力器,本发明针对现有技术中推进器存在的问题,提出一种可在冷气推进和电推进两种工作模式下工作的推力器单机设计方案,将冷气推进的喷管结构通过匹配设计,融合到具有开放通道的会切场霍尔推力器中,使推力器具备了加速中性气体的能力,可输出1μN的最低推力,实现了对电推进模式的推力下限难以下拓的缺点的补充,使推力器可实现1‑100μN跨越两个数量级的推力覆盖范围。本发明包括缩放型通道、永磁铁、外壳和谐振器,缩放型通道、永磁铁和外壳由内至外依次设置,谐振器安装在外壳内并位于缩放型通道的右侧。本发明属于航天技术领域。

    一种基于微波放电和空心阴极效应的阴极

    公开(公告)号:CN114738217B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202210384549.X

    申请日:2022-04-13

    Abstract: 本发明涉及一种基于微波放电和空心阴极效应的阴极,属于空间电推进领域,包括引出极、阴极顶陶瓷、发射体阴极管、微波馈入天线、微波接口结构、永磁铁磁路、供气结构及阴极负极、微波接口结构和阴极引出孔;引出极在阴极顶陶瓷的上方,阴极顶陶瓷上设置阴极引出孔,引出极的中心开孔与阴极引出孔同轴设置,阴极顶陶瓷下方设置发射体阴极管,永磁铁磁路同轴套设在发射体阴极管外侧,微波馈入天线设置在发射体阴极管下方,且天线的一端伸入发射体阴极管内,另一端连接微波接口结构;发射体阴极管下方设置有供气结构及阴极负极,供气结构及阴极负极与发射体阴极管电位相连,且设置供气管道与发射体阴极管内连通。本发明提高了功率的利用率。

    一种Ni-Cu基煤催化气化催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117797817A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311836334.8

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 一种Ni‑Cu基煤催化气化催化剂及其制备方法与应用。所述催化剂包括金属镍和金属铜,采用改良共沉淀法将金属镍和金属铜按摩尔量1:1充分混合后,通过煅烧制备得到具有较高的比表面积的NiCuO2晶体,由于其层状结构和高比表面积,使得催化剂能够与煤分子充分接触,从而提高了气化反应的碳转化率。同时在微观水平上均匀混合了金属镍和金属铜,分散性更好,大幅提高了催化剂的催化性能,强化了煤催化气化过程中氧传递的过程。该Ni‑Cu基催化剂制备方法简单,与现有煤催化气化催化剂相比具有高活性、耐硫性、经济性等多个优点。

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