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公开(公告)号:CN111439911B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202010401424.4
申请日:2020-05-13
Applicant: 东南大学
IPC: C02F11/13
Abstract: 本发明公开了一种污泥干燥装置,包括中空结构的筒状壳体,筒状壳体的外部固定套设有与筒状壳体同轴心设置的空心夹套,空心夹套与筒状壳体之间留有环形通道,筒状壳体的轴心处安装有与筒状壳体同轴心的空心结构的搅拌轴,搅拌轴的两端均伸出筒状壳体外且搅拌轴与筒状壳体之间通过轴承连接;筒状壳体的内腔中间位置处固定焊接有挡板,挡板将筒状壳体的内部空间分为破碎区和干燥区,破碎区的搅拌轴上间隔设置有多组搅拌单元。本装置由搅拌轴和环形通道内的水蒸汽凝结放热壁面间接加热污泥,与筒状壳体内高温烟气与湿污泥混合直接接触加热的内外联合加热式形式,保证了污泥干燥的效率,内外联合供热,控制灵活,热量利用效果好。
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公开(公告)号:CN112774891A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110117496.0
申请日:2021-01-28
Applicant: 芜湖发电有限责任公司 , 东南大学
IPC: B05B7/04
Abstract: 本发明公开了一种双流体喷嘴,包括内外管、预混腔、混合室、弹簧、导轨、支架等结构,喷嘴处设有涡街凹口,预混腔安装于导轨上,导轨通过支架与管壁连接,内管与预混腔同轴心安装形成引射通道,导轨尾部安装有自调节弹簧,外管内壁采用变截面低阻设计。本发明通过设置预混腔,提高喷嘴出口气液混合的均匀性,工作中预混腔可根据工况变化自动调节气体引射流量和旋转速度,增加工况适应性的同时提高了预混腔内外混合均匀程度;喷嘴设有涡街凹口,以提高出口湍流强度,降低结垢风险;本发明在锅炉三氧化硫、二氧化硫控制及喷淋领域具有较好的应用价值。
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公开(公告)号:CN112032730A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010831425.2
申请日:2020-08-18
Applicant: 长春市恒建科为新能源发电有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开一种利用高温烟气再循环处理高含水率生活垃圾的系统及方法,其中处理系统包括燃烧炉、烟气抽取装置、烟气净化装置、垃圾干燥装置以及布气装置;在燃烧炉的尾部烟道内设置有两级省煤器;烟气抽取装置包括烟气抽取口、循环风机以及烟气管道;烟气抽取口位于两级省煤器中间;垃圾干燥装置包括水平烟气风室和垂直干燥风室,烟气管道通过控制阀分别与水平烟气风室和垂直干燥风室连通;布气装置包括水平烟气风室布气装置及垂直干燥风室烟气布气装置。本发明处理系统及方法,用于干燥高含水率入炉垃圾,以提高焚烧段垃圾热值,改善燃烧状况,提高炉膛温度及燃尽率,对于高含水率垃圾、北方寒区及多雨地区垃圾入炉焚烧具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111288463A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010166617.6
申请日:2020-03-11
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种污泥干燥焚烧系统及干燥焚烧方法,该系统包括用于干化湿污泥的干燥器、用于对干化的污泥及干燥器排气进行焚烧处理的流化床焚烧炉、用于回收利用焚烧产生的高温烟气余热的余热锅炉、用于再回收烟气余热并为焚烧炉提供热空气助燃风的空气预热器、以及用于对余热利用后的烟气净化后排放的尾气处理装置;焚烧炉的高温烟气出口一路与干燥器连通、对湿污泥进行接触干燥,另一路与余热锅炉烟道连接,且干燥器的排气口与焚烧炉连通。采用部分高温烟气循环于干燥器和焚烧炉,利用热烟气能量干化污泥同时污泥臭气被带入焚烧炉直接处理,系统无需再进行尾气除臭,节约尾气除湿除臭成本,整个系统实现能量充分利用,安全且能长期运行。
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公开(公告)号:CN110484284A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910726577.3
申请日:2019-08-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种可燃固体废弃物热解装置及热解方法,该热解装置包括流化床热解反应器和流化床燃烧反应器,两者采用热载体床料交互循环;可燃固体废弃物燃料在流化床热解反应器内热解,热载体床料溢流通过星形返料器送至燃烧反应器;利用燃烧反应器燃烧热解油气放热将热载体床料再次加热;加热后的热载体床料通过流化床返料器再次进入热解反应器。利用热载体床料在两反应器间交互循环,将燃烧产生的热量传输给热解过程,解决常规反应器传热造成的反应器内部温度不均的问题;热解返料用星形返料器,达到良好的密封效果,燃烧返料用流化床返料器,避免机械运动部件高度氧化和变形,同时能控制固体循环通量。
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公开(公告)号:CN112032730B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202010831425.2
申请日:2020-08-18
Applicant: 长春市恒建科为新能源发电有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开一种利用高温烟气再循环处理高含水率生活垃圾的系统及方法,其中处理系统包括燃烧炉、烟气抽取装置、烟气净化装置、垃圾干燥装置以及布气装置;在燃烧炉的尾部烟道内设置有两级省煤器;烟气抽取装置包括烟气抽取口、循环风机以及烟气管道;烟气抽取口位于两级省煤器中间;垃圾干燥装置包括水平烟气风室和垂直干燥风室,烟气管道通过控制阀分别与水平烟气风室和垂直干燥风室连通;布气装置包括水平烟气风室布气装置及垂直干燥风室烟气布气装置。本发明处理系统及方法,用于干燥高含水率入炉垃圾,以提高焚烧段垃圾热值,改善燃烧状况,提高炉膛温度及燃尽率,对于高含水率垃圾、北方寒区及多雨地区垃圾入炉焚烧具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111720816B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202010566873.4
申请日:2020-06-19
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司 , 东南大学 , 江苏国信扬州发电有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种燃煤电站防高温腐蚀喷嘴,包括耐高温不锈钢筒体,所述筒体装配有水冷壁,所述筒体内设有用于吹扫风导流及分布的布气锥,所述的布气锥从筒体的后端开口穿入筒体内;筒体内在布气锥的周围布置有用于导向气流的金属隔板,所述的隔板为四块,将筒体内的吹扫风流道分隔为上、下、左、右四部分;在筒体内的前端安装调节阀,在隔板的分隔作用下,吹扫风进入调节阀后形成上、下、左、右四个独立的风室。本发明通过筒体内的隔板将吹扫空气分布至上、下、左、右四个相互独立的风室中,通过控制阀体挡板角度,强化向下的吹扫风,以达到最佳的防止高温腐蚀效果。
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公开(公告)号:CN111875151A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010448041.2
申请日:2020-05-25
Applicant: 东南大学 , 光大环保技术研究院(南京)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种垃圾渗滤液和焚烧飞灰协同处理的系统及方法,属于高浓度有机废液和危险固体废弃物无害化处理技术领域。该处理系统包括渗滤液处理装置、软化装置、浸没燃烧蒸发装置和协同处理装置。本发明的处理系统及方法通过强化渗滤液预处理过程,在提高MBR出水水质,降低膜浓缩液污染物含量的基础上,采用混凝软化工艺进一步降低膜浓缩液硬度,并通过浸没燃烧蒸发器对膜浓缩液进行高效减量化处理,通过控制浓缩倍率使得蒸发残液水量与处理飞灰量相匹配,最终通过螯合使得膜浓缩液蒸发残液与飞灰共同实现全量化处理,该系统及方法对于焚烧厂渗滤液及飞灰的处理有着重要意义。
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公开(公告)号:CN111720816A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010566873.4
申请日:2020-06-19
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司 , 东南大学 , 江苏国信扬州发电有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种燃煤电站防高温腐蚀喷嘴,包括耐高温不锈钢筒体,所述筒体装配有水冷壁,所述筒体内设有用于吹扫风导流及分布的布气锥,所述的布气锥从筒体的后端开口穿入筒体内;筒体内在布气锥的周围布置有用于导向气流的金属隔板,所述的隔板为四块,将筒体内的吹扫风流道分隔为上、下、左、右四部分;在筒体内的前端安装调节阀,在隔板的分隔作用下,吹扫风进入调节阀后形成上、下、左、右四个独立的风室。本发明通过筒体内的隔板将吹扫空气分布至上、下、左、右四个相互独立的风室中,通过控制阀体挡板角度,强化向下的吹扫风,以达到最佳的防止高温腐蚀效果。
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公开(公告)号:CN110818000A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911180966.7
申请日:2019-11-27
Applicant: 东南大学 , 光大环保技术研究院(南京)有限公司
IPC: C02F1/06 , C02F1/04 , C01B7/01 , C01D3/22 , C01D5/00 , C01D5/02 , C01D9/18 , C02F101/10 , C02F101/12 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开一种垃圾渗滤液膜浓缩液减量化及资源化处理系统和方法,该处理系统包括浸没燃烧蒸发装置、工业盐制取装置和杂盐资源化装置以及废渣处理装置;工业盐制取装置包括以饱和膜浓缩液制取工业盐KCl、NaCl的强制循环蒸发结晶器、以出强制循环蒸发结晶器的母液制取工业盐NaNO3、Na2SO4的闪蒸降温结晶器和硫酸钠蒸发器,杂盐资源化装置包括反应釜,反应釜内投加有浓硫酸,制取工业盐后产生的杂盐进入反应釜中反应制取NaHSO4、HCl,反应后的废盐进入废渣处理装置成型以便固化填埋。该处理系统通过浸没燃烧蒸发减量处理膜浓缩液的同时实现工业盐的分离,减少盐在环境中的循环并将其资源化,进一步提高了垃圾渗滤液膜浓缩液处理的经济性和环保性。
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