除盐除氧设备及除盐除氧方法

    公开(公告)号:CN113526600A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110673809.0

    申请日:2021-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种除盐除氧设备及除盐除氧方法,所述除盐除氧设备包括第一换热器、第二换热器和第五换热器,第一换热器具有第一腔、第一蒸汽进口、第一凝结水出口、第一原水进口、第一蒸汽出口和第一抽真空口,第一腔内设有第一换热管;第二换热器具有第二腔、第二蒸汽进口、第二凝结水出口、第二原水进口、第二蒸汽出口和第二抽真空口,第二腔内设有第二换热管,第二蒸汽进口与第一蒸汽出口连通;第五换热器具有第五腔、第五蒸汽进口、第五凝结水出口、第五冷却液进口和第五冷却液出口,第五腔内设有第五换热管,第五蒸汽进口与第二蒸汽出口相连。本发明实施例的除盐除氧设备具有能源利用率高、水资源利用率高和相关设备安全性高等优点。

    余热锅炉及垃圾焚烧系统

    公开(公告)号:CN111895376A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010688034.X

    申请日:2020-07-16

    Abstract: 本发明公开一种余热锅炉,所述余热锅炉包括:烟道、风管、过热器、蒸发器、稀释气体孔和锅筒,烟道与焚烧炉连通,烟道上设有稀释气体孔,风管与稀释气体孔相连,过热器安装在烟道内,过热器位于稀释气体孔的下游,蒸发器安装在烟道内,蒸发器位于过热器的下游,锅筒与过热器和蒸发器中的每一者相连。风管可以将不含腐蚀介质的气体通过稀释气体孔输送到烟道内,不含腐蚀介质的气体可以稀释高温烟气中的腐蚀介质,以便降低高温烟气中的腐蚀介质的浓度,由此可以减小高温烟气中腐蚀介质对过热器的受热面的腐蚀速度,从而增加过热器的使用寿命。

    锅炉及其受热面减振方法

    公开(公告)号:CN108224400A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810147231.3

    申请日:2018-02-12

    Abstract: 本发明提供了锅炉及其受热面减振方法。该锅炉包括第一减振组件和第二减振组件,设置在锅炉的第一振动位置的第一减振组件包括:具有相对的第一端和第二端的弹性件;与第一端固定连接的第一固定件,且用于将第二端止抵接触在第一振动位置;设置在锅炉的第二振动位置的第二减振组件包括:固定连接在第二振动位置的第二固定件;与第二固定件固定连接的导向板,且导向板上设置有导向孔;固定在预定位置的限位槽,且开口朝向导向板设置,导向板的至少一部分延伸至限位槽中,限位槽相对的两个内壁上与导向孔对应的位置分别设置有第一导向槽和第二导向槽;穿设在导向孔中的导向杆,且导向杆的两端分别设置在第一导向槽和第二导向槽中。

    蒸发净化装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106865662A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710170947.0

    申请日:2017-03-21

    CPC classification number: Y02A20/141 C02F1/048 C02F2201/002

    Abstract: 本发明提供了一种蒸发净化装置,该蒸发净化装置包括:主体,主体内部设置有容纳空间,主体上设置有废液入口,废液入口与容纳空间的上部连通;换热部,换热部设置在容纳空间中,用于给容纳空间中的废液提供热量;布液部,布液部安装在废液入口处,用于均匀布液。工作时,废液从废液入口进入容纳空间中,通过废液入口处设置的布液部进行均匀布液,使废液均匀地与换热部接触,从而实时蒸发,有效避免了由于布液不均所造成的换热部局部位置发生结垢的现象,提高了净化废水的效率。

    可转动冶金炉的炉罩和具有它的可转动冶金炉

    公开(公告)号:CN104372172A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410612445.5

    申请日:2014-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种可转动冶金炉的炉罩和具有它的冶金炉,所述可转动冶金炉的炉罩包括:第一罩体,所述第一罩体为直筒形且所述第一罩体的下端面为弧形,所述第一罩体的上端设有主出烟口,所述第一罩体上设有第一检修口;第二罩体,所述第二罩体为弧形,所述第二罩体的上端与所述第一罩体的下端的侧壁相连,所述第二罩体上设有第二检修口;第一检修门和第二检修门,所述第一检修门安装在所述第一罩体上,用于打开或关闭所述第一检修口,所述第二检修门安装在所述第二罩体上,用于打开或关闭所述第二检修口。根据本发明实施例的可转动冶金炉的炉罩具有体积小、占用空间小、不易积灰、密封性好、便于清理结渣等优点。

    锅炉及其受热面减振方法

    公开(公告)号:CN108224400B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN201810147231.3

    申请日:2018-02-12

    Abstract: 本发明提供了锅炉及其受热面减振方法。该锅炉包括第一减振组件和第二减振组件,设置在锅炉的第一振动位置的第一减振组件包括:具有相对的第一端和第二端的弹性件;与第一端固定连接的第一固定件,且用于将第二端止抵接触在第一振动位置;设置在锅炉的第二振动位置的第二减振组件包括:固定连接在第二振动位置的第二固定件;与第二固定件固定连接的导向板,且导向板上设置有导向孔;固定在预定位置的限位槽,且开口朝向导向板设置,导向板的至少一部分延伸至限位槽中,限位槽相对的两个内壁上与导向孔对应的位置分别设置有第一导向槽和第二导向槽;穿设在导向孔中的导向杆,且导向杆的两端分别设置在第一导向槽和第二导向槽中。

    用于锅炉的减振组件、锅炉及其受热面减振方法

    公开(公告)号:CN108592000B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN201810147233.2

    申请日:2018-02-12

    Abstract: 本发明提供了用于锅炉的减振组件、锅炉及其受热面减振方法。该减振组件包括:固定件,固定件固定连接在锅炉的第一预定位置;导向板,导向板与固定件固定连接,且导向板上设置有导向孔;限位槽,限位槽固定在第二预定位置,且开口朝向导向板设置,导向板的至少一部分延伸至限位槽中,限位槽相对的两个内壁上与导向孔对应的位置分别设置有第一导向槽和第二导向槽;导向杆,导向杆穿设在所述导向孔中,且导向杆的两端分别设置在第一导向槽和所述第二导向槽中。发明人发现,该减振组件可有效缓解锅炉受热面的振动,进一步提高锅炉作业效率,并延长其使用寿命,而且该减振组件的设置位置灵活,不仅可适用于小型锅炉,还可适用于中大型锅炉。

    垃圾焚烧烟气发电系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115751268A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211521206.X

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明的垃圾焚烧烟气发电系统,包括:垃圾焚烧锅炉,垃圾焚烧锅炉具有第一出口;第一汽包,第一汽包具有第一进水口、第一出水口、第一蒸汽进口和第一蒸汽出口;第一蒸发器;高压透平,高压透平的进口通过第二管道与第一蒸汽出口连通;第一汽水分离器,第一汽水分离器具有第一进口、第二出水口和第二蒸汽出口,第一进口与高压透平的出口连通,蒸汽压缩机,蒸汽压缩机的进口与第二蒸汽出口连通;低压透平,低压透平的进口与蒸汽压缩机的出口连通;发电机,高压透平和低压透平均与发电机相连。因此,根据本发明的垃圾焚烧烟气发电系统具有提高蒸汽利用率和发电量的优点。

    管道的组合支吊架的设计方法

    公开(公告)号:CN112329176A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011287543.8

    申请日:2020-11-17

    Abstract: 本公开涉及一种管道的组合支吊架的设计方法,包括:建立管道的三维模型;构建组合支吊架选型表,并根据所述管道的三维模型和所述组合支吊架选型表对所述组合支吊架进行预选择;将预选择的组合支吊架和管道的三维模型进行组合,并对组合后的管道的三维模型进行应力分析,以得到组合后的管道的三维模型的应力分析结果;根据组合后的管道的三维模型的应力分析结果,对组合支吊架进行最终选择;其中,组合支吊架选型表包括:多个不同类型的组合支吊架,以及与各类型的组合支吊架相对应的编号,其中,组合支吊架具有多个组件,且组合支吊架中的多个组件与组合支吊架的类型相互关联。该管道的组合支吊架的设计方法能够对管道的组合支吊架进行快速设计。

    管壳式蒸发器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110763047A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911126677.9

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种管壳式蒸发器,包括:壳体,其内被第一管板和第二管板依次分隔为第一管箱区、换热腔和第二管箱区,换热腔内自上而下限定出气相区、气液区和液相区;第一隔板,其设在第一管箱区内气相区和气液区之间;第二隔板,其设在第二管箱区内气液区和液相区之间;热流体入口,其设在第一空间;换热后流体出口,其设在第四空间;高翅片管束,其设在气相区;低翅率多孔管束,其设在气液区;高翅率多孔管束,其设在液相区;液体工质入口,其设在液相区;气体工质出口,其设在所述气相区。由此,采用该管壳式蒸发器可以在提高整个蒸发器换热效率的同时缩小蒸发器体积。

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