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公开(公告)号:CN110527839B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201810513635.X
申请日:2018-05-25
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种利用等离子体回收飞灰中稀土金属的方法,氩气携带着飞灰进入等离子体炉中,并在灰中加入少量生石灰或CaO作为助熔剂。在等离子体炉中,等离子体能产生10000℃的高温,可以通过控制输入功率达到改变炉内温度的目的。稀土金属主要的气化温度区间为2000—4000℃,本发明可以利用等离子体炉内产生的高温,使稀土金属气化,再把气化的稀土金属引入冷凝管中,通过控制冷凝管的温度,使不同稀土金属在不同温度冷凝,从而达到回收稀土金属的目的。本发明所用原料为电厂中产生的飞灰,不仅价格低廉容易获得,而且经过再次处理得到的渣比飞灰对环境更加友好,不会对环境产生污染,也不会对电厂飞灰的经济性产生影响。本发明利用等离子体放电产生的高温使稀土金属气化、再通过冷凝对其进行回收,对稀土的富集作用更加明显。
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公开(公告)号:CN110527839A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201810513635.X
申请日:2018-05-25
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种利用等离子体回收飞灰中稀土金属的方法,氩气携带着飞灰进入等离子体炉中,并在灰中加入少量生石灰或CaO作为助熔剂。在等离子体炉中,等离子体能产生10000℃的高温,可以通过控制输入功率达到改变炉内温度的目的。稀土金属主要的气化温度区间为2000—4000℃,本发明可以利用等离子体炉内产生的高温,使稀土金属气化,再把气化的稀土金属引入冷凝管中,通过控制冷凝管的温度,使不同稀土金属在不同温度冷凝,从而达到回收稀土金属的目的。本发明所用原料为电厂中产生的飞灰,不仅价格低廉容易获得,而且经过再次处理得到的渣比飞灰对环境更加友好,不会对环境产生污染,也不会对电厂飞灰的经济性产生影响。本发明利用等离子体放电产生的高温使稀土金属气化、再通过冷凝对其进行回收,对稀土的富集作用更加明显。
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公开(公告)号:CN105983297A
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201510065290.2
申请日:2015-02-09
Applicant: 华北电力大学
IPC: B01D53/06
CPC classification number: B01D53/64 , B01D53/50 , B01D53/83 , B01D53/8625 , B01D2253/104 , B01D2253/106 , B01D2257/602 , B01D2258/0283 , B03C3/017
Abstract: 本发明属于环境保护技术领域,特别公开了一种燃煤电站烟气污染物脱除方面的飞灰吸附剂一体化改性及喷射脱汞系统,系统主要包括烟气汞在线监测仪、气化斜槽、气动蝶阀、原料储备仓、料位计、旋转卸料阀、改性装置、集料装置、气动圆顶阀、喷吹罐、固体质量流量计、料位计、旋转给料器、混合加速器、气体涡街流量计、气动调节阀、压缩空气贮气罐、粉体喷射器、控制器、工控机等。工作过程中,系统从燃煤电站静电除尘器电场在线获取飞灰,通过现场改性装置改性制备成高效汞吸附剂,进而将其输送并喷射到烟道中,吸附烟道烟气中的汞等污染物。本发明通过在燃煤电站现场获取吸附剂原料、在线改性并进一步喷射吸附可降低汞等污染物向大气中的排放,避免了从燃煤电站外部获取吸附剂原料,降低了污染物控制成本并提高了自动化运行水平。
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公开(公告)号:CN105879579A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410691568.2
申请日:2014-11-26
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于烟气污染物控制技术领域的一种实现电站锅炉降低重金属及氮氧化物(NOx)污染物排放的方法及系统。该系统中,原煤经皮带输送至热解炉和磨煤机,热解炉顶部出口连接至锅炉燃烧器,热解炉底部出口连接活化炉,活化炉连接改性机,改性机通过管道及喷射系统连接锅炉烟道。具体方法是将锅炉部分燃煤通过热解炉热解,产生的热解气输送到锅炉再燃燃烧器中再燃,从而降低锅炉中NOx排放;热解炉底部焦炭经出料系统输送至活化炉进行高温活化,活化后的活性焦由改性机改性,然后由气力输送管路输送至喷射管道,通过喷射管道将改性活性焦喷入锅炉烟道,在烟道中活性焦吸附脱除烟气中的重金属污染物等。本发明有效降低锅炉重金属及NOx的排放。
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公开(公告)号:CN105300745A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201410261940.6
申请日:2014-06-11
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明属于锅炉燃烧测试装置范围,是一种锅炉燃烧过程中,可实现对炉膛高温烟气取样的水冷取样装置及方法。其特征在于该取样装置是由可拆卸的多段式水冷取样管组成,不同组件通过螺纹连接组装,各水冷组件之间的密封通过紫铜垫片来实现。取样装置采用耐高温金属支架支撑,使其有足够的刚性。取样过程中,通过节数不同的取样组件的组装,实现对高温炉膛不同位置烟气的取样。
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公开(公告)号:CN117871319A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410052924.X
申请日:2024-01-15
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及热重分析技术领域,特别涉及一种针对煤掺氢氨气体燃烧的热重分析装置及方法。该装置通过利用加热炉对煤粉进行加热,利用第一气源经两根进气管向加热炉内提供惰性气体,在关闭第一气源的同时,切换第二气源和第三气源,如此可以有效减小实验过程中气流的波动,能够防止由于气体波动造成的重量测量误差;同时,将氢气或氨气等腐蚀性气氛通入加热炉内与煤粉进行异相燃烧,氢/氨等气体和空气分别通过进气管延伸至坩埚的上方,以对冲式进气与煤粉进行混合燃烧,实现煤粉不同进气量、不同升温速率和不同反应温度下的热失重特性测量。因此,上述技术方案能够探究煤掺氢/氨等气体燃烧的特性变化。
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公开(公告)号:CN117307985B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311583343.0
申请日:2023-11-24
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: F17D5/02 , F17D5/00 , F17D1/02 , F17D3/01 , G08B21/16 , F17C13/00 , F17C13/02 , F17C13/04 , F17C13/12
Abstract: 本发明公开了一种氢气泄漏定位检修系统,该系统包括供气子系统、检修子系统和回收子系统;供气子系统包括氢气气源、六氟化硫气罐和氮气气罐;检修子系统包括氢气感应报警器、红外成像定位装置、事故分析装置;氢气感应报警器用于检测目标涉氢设备的氢气泄漏情况,并发送检测信息至红外成像定位装置;红外成像定位装置用于在检测到氢气泄漏时,将管道中的气体由氢气切换为氮气和六氟化硫的混合气,根据获取的红外图像确定氢气泄漏部位的位置信息;事故分析装置用于根据位置信息确定事故信息和维修方案;供气子系统为目标涉氢设备提供氢气,为检修子系统提供混合气;回收子系统用于回收六氟化硫。本发明能自动确认氢气泄漏点位,提高维修效率。
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公开(公告)号:CN117450542A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311510526.X
申请日:2023-11-14
Applicant: 华北电力大学
IPC: F23R3/28
Abstract: 本发明涉及复合燃烧的技术领域,特别涉及一种以氢气为燃料的微混耦合微扩散的复合燃烧装置。在该装置中,第一壳体设置有多个氢气入口和空气入口,空气的流向与氢气的流向垂直,第一壳体内穿设有微混喷嘴和微扩散喷嘴,氢气和空气能够在微混喷嘴的内部混合,第一壳体的中心轴线设置有贯穿通道,贯穿通道设置有值班燃料喷嘴,微混喷嘴和微扩散喷嘴均匀地设置于值班燃料喷嘴的周围;第二壳体与第一壳体连接,微混喷嘴和微扩散喷嘴的出口端均位于第二壳体内,并在第二壳体内形成值班燃烧区、预混燃烧区和扩散燃烧区,氢气和空气能够在微扩散喷嘴的出口端混合。上述方案能够解决回火不稳定、氮氧化物排放升高和热声振荡的问题。
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公开(公告)号:CN117404686A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311620165.4
申请日:2023-11-30
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及旋流燃烧的技术领域,特别涉及一种以氢气为燃料的微扩散旋流燃烧装置。在该装置中,第一壳体设置有氢气入口,内部形成第一腔体,所述氢气入口与所述第一腔体连通;第二壳体设置有空气入口,内部形成第二腔体,所述空气入口与所述第二腔体连通,所述第二壳体的顶部设置有用于与燃烧室连接的端板,所述端板设置有多个空气微通道,每个所述空气微通道均为缩放结构;多根氢气管道的底部位于所述第一壳体的顶部,每根所述氢气管道均穿设于所述第二腔体和所述空气微通道并超出所述端板的顶面,所述氢气管道与所述第一腔体连通。上述方案能够解决回火不稳定、局部超温、氮氧化物排放升高的问题。
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公开(公告)号:CN117318107A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311240768.1
申请日:2023-09-25
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及储能调峰技术领域,特别涉及一种燃煤机组高压热水储能调峰系统。在该系统中,蒸汽发生部分包括炉膛、过热器以及设置在炉膛周围的炉水回路;发电部分,包括依次连接的汽轮机组和发电机;储能部分,包括高压热水蓄能单元和汽水分离器,高压热水蓄能单元与炉水回路连接;在降负荷时,通过高压热水蓄能单元储存炉水回路中的高压热水,以降低汽轮机组中蒸发量;在升负荷时,通过对高压热水蓄能单元中的高压热水进行降压闪蒸来产生蒸汽,并通过汽水分离器实现汽水分离后,使蒸汽通入汽轮机组中。本发明的技术方案可以实现快速响应负荷的变化。
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