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公开(公告)号:CN102759117B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201210256734.7
申请日:2012-07-24
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种利用飞灰循环缓解锅炉结渣的方法,针对目前大型电站锅炉结渣的问题提出,即将一定量的飞灰与煤粉掺混后送入炉膛,以达到缓解锅炉结渣的目的。研究发现,飞灰中SiO2以及Al2O3成分含量较高,将飞灰与煤粉按照一定的比例进行掺混,对锅炉结渣有一定的缓解作用。首先根据飞灰中硅铝比SiO2/Al2O3的值及飞灰的灰熔融软化温度ST确定能否采用此方法。为保证掺入飞灰对煤粉在炉膛内的着火及时性不产生严重影响,同时起到缓解结渣的作用,需要根据飞灰中SiO2/Al2O3的值确定掺混飞灰的量。此方法对锅炉的结渣有一定的缓解作用,并且较为经济,简便易行。
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公开(公告)号:CN102759117A
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201210256734.7
申请日:2012-07-24
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种利用飞灰循环缓解锅炉结渣的方法,针对目前大型电站锅炉结渣的问题提出,即将一定量的飞灰与煤粉掺混后送入炉膛,以达到缓解锅炉结渣的目的。研究发现,飞灰中SiO2以及Al2O3成分含量较高,将飞灰与煤粉按照一定的比例进行掺混,对锅炉结渣有一定的缓解作用。首先根据飞灰中硅铝比SiO2/Al2O3的值及飞灰的灰熔融软化温度ST确定能否采用此方法。为保证掺入飞灰对煤粉在炉膛内的着火及时性不产生严重影响,同时起到缓解结渣的作用,需要根据飞灰中SiO2/Al2O3的值确定掺混飞灰的量。此方法对锅炉的结渣有一定的缓解作用,并且较为经济,简便易行。
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公开(公告)号:CN103062789B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201210570574.3
申请日:2012-12-25
Applicant: 西安交通大学
IPC: F23M11/00
Abstract: 本发明公开了一种利用烟气循环预防炉膛底部爆燃的系统及方法,在冷灰斗区域底部布置CO浓度在线监测测点在线监测该区域CO浓度信号,并通过与其相连的CO浓度在线监测系统进行分析后,控制抑爆风调节阀开度,将通过省煤器的烟气经抑爆风调节阀以上下相错对冲的方式送入锅炉冷灰斗区域,利用烟气中高浓度CO2、N2以及水蒸气的良好的抑爆特性,缩小该区域中还原性可燃气体CO的爆燃浓度区间和可能发生的爆燃强度,达到预防、减弱和消除爆燃的目的。本系统对大型电站锅炉在煤质波动条件下的安全运行有重要的意义。
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公开(公告)号:CN102759096B
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201210256641.4
申请日:2012-07-24
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: Y02E20/348
Abstract: 一种烟气余热利用的系统,在脱硫塔和CO2捕集系统之间增加两个凝热交换器,以吸收烟气热量、降低排烟温度,所吸收热量分别用于加热凝结水和市政采暖。在电除尘器和脱硫塔之间设置两个烟气冷却器,将从烟气中回收的热量分别用于加热锅炉一次风和进一步加热凝结水。在空气入口和空气预热器之间设置空气加热器,将烟气冷却器从烟气中回收的热量加热锅炉一次风。本发明对电厂节能提效有积极作用,尤其对难以通过提高蒸汽参数的方式来提高回热效率的在运行电厂有很重要的意义。通过优化机组的运行参数,增加凝结水加热旁路,提高进入空气预热器的锅炉一次风温,可降低整个发热装置的热耗、降低污染物排放、提高能源的利用。
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公开(公告)号:CN102517079B
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201110398188.6
申请日:2011-12-02
Applicant: 西安交通大学
IPC: C10J3/20
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 针对当前生物质气化焦油处理方法中热裂解温度需求太高,催化裂解需要独立的裂解系统,投资大且只适用于大型气化系统等不足。提出一种适用于中小型气化系统的新型带内循环焦油催化裂解的生物质气化装置。就是在气化炉内部增加一个回流管路,使气化炉粗气返回炉内管。将催化剂放置在内循环管内,催化剂将回流的粗气催化裂解,把焦油变成小分子量的可燃气进行回收。本发明具备转化率高、产气容易、焦油含量低等优点。
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公开(公告)号:CN102688647A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201210173676.1
申请日:2012-05-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: B01D50/00
Abstract: 一种折流板旋风复合式冷凝水回收装置,包括带有进气通道、出气通道和出液口的旋风筒,在旋风筒内位于进气通道的上方安装有折流板分离器,折流板分离器如“田”字格均分为四组,四组折流板出口整体按顺时针或逆时针布置,使得通过的烟气旋转起来,所述的折流板分离器同时作为旋流叶片与旋风筒组合成第二级离心分离器。通过合理布置折流板,使气流通过折流板后旋转起来,从而使折流板除了发挥惯性分离的作用,同时代替了旋风分离中的旋流叶片,从而使两种分离方式有机结合,能有效地分离较小的雾滴,大大提高冷凝水回收的效率,同时简化了结构,降低了成本。
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