水管锅炉
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1140717C

    公开(公告)日:2004-03-03

    申请号:CN00122519.7

    申请日:2000-08-02

    CPC classification number: F22B21/065

    Abstract: 一种水管锅炉,对面向气体通路的传热面进行整体改进,将传热面结构分成三段,有效地提高锅炉效率,同时实现炉体的细小化。包括环状的第一水管列和环状的第二水管列,在第一水管列的外侧配置第二水管列,同时在第一水管列的内侧设置燃烧室,在上述两水管列之间形成从上述第一开口部至上述第二开口部的气体通路,面向该气体通路的传热面沿气体的流向从上游侧起为高温区传热面结构、中温区传热面结构和低温区传热面结构。

    水管锅炉
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1282848A

    公开(公告)日:2001-02-07

    申请号:CN00122519.7

    申请日:2000-08-02

    CPC classification number: F22B21/065

    Abstract: 一种水管锅炉,对面向气体通路的传热面进行整体改进,将传热面结构分成三段,有效地提高锅炉效率,同时实现炉体的细小化。包括环状的第一水管列和环状的第二水管列,在第一水管列的外侧配置第二水管列,同时在第一水管列的内侧设置燃烧室,在上述两水管列之间形成从上述第一开口部至上述第二开口部的气体通路,面向该气体通路的传热面沿气体的流向从上游侧起为高温区传热面结构、中温区传热面结构和低温区传热面结构。

    锅炉的蒸汽量测算方法及负荷分析方法、锅炉的蒸汽量测算装置及负荷分析装置

    公开(公告)号:CN103032866A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201210309525.4

    申请日:2012-08-28

    CPC classification number: F22B37/38

    Abstract: 本发明目的在于不使用蒸汽流量计也能够没有响应延迟地测算时刻变化的蒸汽量,并且与以往方法相比,即使燃料物性值发生变化亦能够准确地计算蒸汽量。本发明提供的一种锅炉的蒸汽量测算方法,连续测算来自蒸汽锅炉的蒸汽量的时间性变化,其包含:压差测算步骤,用于测算蒸汽锅炉的蒸汽流出路径中的第一检测位置和第二检测位置之间的压差ΔP;压力损耗系数计算步骤,其根据向蒸汽流出路径流放规定流量的蒸汽或者代替蒸汽的流体而测算出的压差ΔP和规定流量来计算压力损耗系数K;以及蒸汽量计算/输出步骤,其根据压差测算步骤中测算出的压差ΔP以及压力损耗系数计算步骤中计算出的压力损耗系数K,连续计算蒸汽量X并将其作为测算值输出。

    燃烧方法和燃烧装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101542201A

    公开(公告)日:2009-09-23

    申请号:CN200880000136.5

    申请日:2008-02-18

    Abstract: 一种应用于水管锅炉、吸收式冷冻机的再生器等的燃烧方法,该燃烧方法含有将来自气体产生源的气体中的氮氧化物、一氧化碳和氧的浓度比调节为标准规定浓度比的浓度比调节步骤,和利用具有下述特性的氧化催化剂降低氮氧化物的有害物质减少步骤,所述特性是在一次侧的上述浓度比为标准规定浓度比时使二次侧的氮氧化物浓度和一氧化碳浓度基本为零的特性,浓度比调节步骤以检测氧化催化剂的二次侧的氧浓度、并使检测氧浓度基本为零附近的设定氧浓度的方式来控制上述浓度比。根据该燃烧方法,可以将氮氧化物的排放量降低至无限接近于零,将一氧化碳排放量降低至容许范围内。另外,可以通过氧浓度的检测稳定地进行浓度比的控制。

    含氮氧化物气体的处理方法

    公开(公告)号:CN101415994A

    公开(公告)日:2009-04-22

    申请号:CN200780012161.0

    申请日:2007-04-13

    Abstract: 本发明的第一目的是能够使氮氧化物的排出量减少至无限接近零、将一氧化碳排除量减少至容许范围内。第二目的是实现利用接近1.0的低空气比的燃烧的节能。第三目的是在低空气比的燃烧区域内稳定地进行空气比控制。其特征在于包括:使用上述燃烧器使含碳氢化合物的燃料燃烧,产生不含碳氢化合物、含有氧、氮氧化物和一氧化碳的气体的燃烧步骤;使上述气体与氧化催化剂接触,利用氧将上述气体所含的一氧化碳氧化、利用一氧化碳将氮氧化物还原的有害物质减少步骤;将氧化催化剂初级侧气体中的氧、氮氧化物和一氧化碳的浓度比调整至氧化催化剂次级侧氮氧化物浓度基本为零或规定值以下、一氧化碳浓度基本为零或规定值以下的规定浓度比的浓度比调整步骤。

    锅炉的蒸汽量测算方法及负荷分析方法、锅炉的蒸汽量测算装置及负荷分析装置

    公开(公告)号:CN103032866B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201210309525.4

    申请日:2012-08-28

    CPC classification number: F22B37/38

    Abstract: 本发明目的在于不使用蒸汽流量计也能够没有响应延迟地测算时刻变化的蒸汽量,并且与以往方法相比,即使燃料物性值发生变化亦能够准确地计算蒸汽量。本发明提供的一种锅炉的蒸汽量测算方法,连续测算来自蒸汽锅炉的蒸汽量的时间性变化,其包含:压差测算步骤,用于测算蒸汽锅炉的蒸汽流出路径中的第一检测位置和第二检测位置之间的压差ΔP;压力损耗系数计算步骤,其根据向蒸汽流出路径流放规定流量的蒸汽或者代替蒸汽的流体而测算出的压差ΔP和规定流量来计算压力损耗系数K;以及蒸汽量计算/输出步骤,其根据压差测算步骤中测算出的压差ΔP以及压力损耗系数计算步骤中计算出的压力损耗系数K,连续计算蒸汽量X并将其作为测算值输出。

    燃烧方法和燃烧装置
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101542201B

    公开(公告)日:2012-08-29

    申请号:CN200880000136.5

    申请日:2008-02-18

    Abstract: 一种应用于水管锅炉、吸收式冷冻机的再生器等的燃烧方法,该燃烧方法含有将来自气体产生源的气体中的氮氧化物、一氧化碳和氧的浓度比调节为标准规定浓度比的浓度比调节步骤,和利用具有下述特性的氧化催化剂降低氮氧化物的有害物质减少步骤,所述特性是在一次侧的上述浓度比为标准规定浓度比时使二次侧的氮氧化物浓度和一氧化碳浓度基本为零的特性,浓度比调节步骤以检测氧化催化剂的二次侧的氧浓度、并使检测氧浓度基本为零附近的设定氧浓度的方式来控制上述浓度比。根据该燃烧方法,可以将氮氧化物的排放量降低至无限接近于零,将一氧化碳排放量降低至容许范围内。另外,可以通过氧浓度的检测稳定地进行浓度比的控制。

    锅炉
    9.
    发明公开
    锅炉 有权

    公开(公告)号:CN101415996A

    公开(公告)日:2009-04-22

    申请号:CN200780012381.3

    申请日:2007-04-13

    Abstract: 本发明的第一目的在于能够使氮氧化物的排出量减少至无限接近零、将一氧化碳排除量减少至容许范围内。第二目的在于实现利用接近1.0的低空气比的燃烧的节能。第三目的在于在低空气比的燃烧区域内稳定地进行空气比控制。其特征在于,具备预混合燃烧器;通过与该预混合燃烧器产生的气体的热交换,抑制所述气体温度、将氮氧化物浓度抑制在规定值以下的水管群;利用氧将通过水管群后的上述气体所含的一氧化碳氧化、利用一氧化碳将氮氧化物还原的氧化催化剂;和调整预混合燃烧器的空气比的空气比调整装置,预混合燃烧器和水管群具有在使空气比为设定空气比时氧化催化剂的初级侧的气体中的氧、氮氧化物和一氧化碳的浓度比达到规定浓度比的特性,上述氧化催化剂具有在使浓度比为规定浓度比时使氧化催化剂的次级侧的氮氧化物基本为零、一氧化碳浓度基本为零或规定值以下的特性,通过利用空气比调整装置控制成设定空气比,将规定浓度比保持在一定。

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