-
公开(公告)号:CN102252316B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201110108273.4
申请日:2011-04-27
Applicant: 华北电力大学(保定)
CPC classification number: Y02E20/344
Abstract: 本发明公开了一种增压富氧煤燃烧的烟气再循环系统,属于能源技术应用与CO2捕集领域。该系统包括依次连接的高压烟气冷凝器、高压CO2液化器、一级升压泵和二级升压泵;利用电厂循环冷却水对脱除水分后的高压CO2气体进行冷却,使其液化后,利用升压泵将液态CO2升到一定压力,再通过高压扩容器使液态CO2汽化为气态CO2后循环回锅炉炉膛。该技术利用升压泵对液态CO2升压,功耗远小于利用压缩机对再循环高压气态CO2升压的功耗,减小了再循环烟气的压缩功耗,提高了增压富氧燃烧发电系统的经济性。
-
公开(公告)号:CN101837233A
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN201010174003.9
申请日:2010-05-11
Applicant: 华北电力大学(保定)
CPC classification number: Y02A50/2342 , Y02A50/2344 , Y02E20/326 , Y02E20/344 , Y02P20/124
Abstract: 一种在富氧燃烧锅炉烟气CO2捕集中回收SO2与NO的系统属于锅炉烟气处理设备。锅炉排出的烟气首先用于加热锅炉给水,烟气被冷却到30℃并加压,升压后的烟气中的SO2、NO、O2和H2O在第一接触塔中发生反应,SO2被完全氧化生成SO3生成稀硫酸;反应后的烟气继续升压,NO在第二接触塔中被氧化为NO2并与水反应生成稀硝酸,实现SO2与NO的回收。所述系统无需加催化剂,硫氧化物脱除率接近100%,氮氧化物脱除率90%以上;该系统降低了残余氧气与水分含量,提高CO2的纯度,减少CO2压缩功率消耗及脱水功耗,省去低NOX燃烧、脱硫与脱硝装置,用冷却烟气的热量、压缩生成热与接触塔中的反应热量加热锅炉给水,可提高能量利用效率。
-
公开(公告)号:CN114904677B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202210511685.0
申请日:2022-05-11
Applicant: 中广核(乌兰察布)风力发电有限公司 , 内蒙古库布其生态新能源有限公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种可调的发尘装置喷洒管,其包括:固定盘;集料罩,同轴固定在所述固定盘上,所述集料罩的横截面呈倒三角形结构;输料管,连通在所述固定盘的下端;调配混合组件,连接在所述固定盘的一侧,所述调配混合组件能够对不同粒径灰尘粉体进行组合调配;供气泵,设置在所述调配混合组件一侧,所述供气泵的输出端连通有气压管,所述气压管的一端与所述调配混合组件相连通;喷流管,连通在所述输料管的一端;以及喷洒组件,同轴连通在所述喷流管的另一端,所述喷洒组件用于将组合调配后的灰尘粉体对外喷洒。
-
公开(公告)号:CN102287841A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110173348.7
申请日:2011-06-26
Applicant: 华北电力大学(保定)
CPC classification number: Y02E20/344 , Y02E20/363
Abstract: 一种增压富氧燃煤锅炉排烟冷凝除尘的方法,它将烟气引入高压水冷式旋风除尘冷凝装置,烟气在装置内与水冷壁换热冷凝,烟气中的粉尘、液滴、被甩向水冷壁的内壁,冷凝形成的液膜在重力的作用向下流,并冲刷内壁面上的粉尘,同时,烟气中的硫酸蒸汽也被冷凝,一起流向装置下部的锥形室底部,处理后的烟气由出气管排出,聚集在装置底部的灰由排灰阀排出,酸性液体排放至酸液处理回收装置,分离稀硫酸;分离后的水送至除尘冷凝装置内的喷管,对除尘冷凝装置进行吹灰,经换热后的冷却水送回锅炉给水加热系统。本发明具有设备简单可靠、能耗小、简化捕集CO2流程、烟气脱水除尘效果好等特点。
-
公开(公告)号:CN101893370B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201010219715.8
申请日:2010-07-07
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: F26B21/14
Abstract: 一种在锅炉中采用高浓度CO2烟气作为煤粉干燥介质的系统属于能源技术应用与CO2捕集技术领域。该技术利用脱除水分并加热到一定温度的含有95%以上CO2的烟气作为煤粉磨制中的干燥介质。由于干燥介质为氧气含量很少的惰性气体,因此克服了热空气作为干燥介质时制粉系统易爆问题,提高了制粉系统运行的安全性。同时由于干燥介质的初始温度可较热空气温度大幅度提高,进而使磨煤机电耗下降,煤粉细度提高,燃烧效率提高,同时使得排烟温度降低,锅炉热效率提高。
-
公开(公告)号:CN102252316A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110108273.4
申请日:2011-04-27
Applicant: 华北电力大学(保定)
CPC classification number: Y02E20/344
Abstract: 本发明公开了一种增压富氧煤燃烧的烟气再循环系统,属于能源技术应用与CO2捕集领域。该系统包括依次连接的高压烟气冷凝器、高压CO2液化器、一级升压泵和二级升压泵;利用电厂循环冷却水对脱除水分后的高压CO2气体进行冷却,使其液化后,利用升压泵将液态CO2升到一定压力,再通过高压扩容器使液态CO2汽化为气态CO2后循环回锅炉炉膛。该技术利用升压泵对液态CO2升压,功耗远小于利用压缩机对再循环高压气态CO2升压的功耗,减小了再循环烟气的压缩功耗,提高了增压富氧燃烧发电系统的经济性。
-
公开(公告)号:CN101893370A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010219715.8
申请日:2010-07-07
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: F26B21/14
Abstract: 一种在锅炉中采用高浓度CO2烟气作为煤粉干燥介质的系统属于能源技术应用与CO2捕集技术领域。该技术利用脱除水分并加热到一定温度的含有95%以上CO2的烟气作为煤粉磨制中的干燥介质。由于干燥介质为氧气含量很少的惰性气体,因此克服了热空气作为干燥介质时制粉系统易爆问题,提高了制粉系统运行的安全性。同时由于干燥介质的初始温度可较热空气温度大幅度提高,进而使磨煤机电耗下降,煤粉细度提高,燃烧效率提高,同时使得排烟温度降低,锅炉热效率提高。
-
公开(公告)号:CN114904677A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210511685.0
申请日:2022-05-11
Applicant: 中广核(乌兰察布)风力发电有限公司 , 内蒙古库布其生态新能源有限公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明公开了一种可调的发尘装置喷洒管,其包括:固定盘;集料罩,同轴固定在所述固定盘上,所述集料罩的横截面呈倒三角形结构;输料管,连通在所述固定盘的下端;调配混合组件,连接在所述固定盘的一侧,所述调配混合组件能够对不同粒径灰尘粉体进行组合调配;供气泵,设置在所述调配混合组件一侧,所述供气泵的输出端连通有气压管,所述气压管的一端与所述调配混合组件相连通;喷流管,连通在所述输料管的一端;以及喷洒组件,同轴连通在所述喷流管的另一端,所述喷洒组件用于将组合调配后的灰尘粉体对外喷洒。
-
公开(公告)号:CN102287841B
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201110173348.7
申请日:2011-06-26
Applicant: 华北电力大学(保定)
CPC classification number: Y02E20/344 , Y02E20/363
Abstract: 一种增压富氧燃煤锅炉排烟冷凝除尘的方法,它将烟气引入高压水冷式旋风除尘冷凝装置,烟气在装置内与水冷壁换热冷凝,烟气中的粉尘、液滴、被甩向水冷壁的内壁,冷凝形成的液膜在重力的作用向下流,并冲刷内壁面上的粉尘,同时,烟气中的硫酸蒸汽也被冷凝,一起流向装置下部的锥形室底部,处理后的烟气由出气管排出,聚集在装置底部的灰由排灰阀排出,酸性液体排放至酸液处理回收装置,分离稀硫酸;分离后的水送至除尘冷凝装置内的喷管,对除尘冷凝装置进行吹灰,经换热后的冷却水送回锅炉给水加热系统。本发明具有设备简单可靠、能耗小、简化捕集CO2流程、烟气脱水除尘效果好等特点。
-
公开(公告)号:CN101837233B
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201010174003.9
申请日:2010-05-11
Applicant: 华北电力大学(保定)
CPC classification number: Y02A50/2342 , Y02A50/2344 , Y02E20/326 , Y02E20/344 , Y02P20/124
Abstract: 一种在富氧燃烧锅炉烟气CO2捕集中回收SO2与NO的系统属于锅炉烟气处理设备。锅炉排出的烟气首先用于加热锅炉给水,烟气被冷却到30℃并加压,升压后的烟气中的SO2、NO、O2和H2O在第一接触塔中发生反应,SO2被完全氧化生成SO3生成稀硫酸;反应后的烟气继续升压,NO在第二接触塔中被氧化为NO2并与水反应生成稀硝酸,实现SO2与NO的回收。所述系统无需加催化剂,硫氧化物脱除率接近100%,氮氧化物脱除率90%以上;该系统降低了残余氧气与水分含量,提高CO2的纯度,减少CO2压缩功率消耗及脱水功耗,省去低NOX燃烧、脱硫与脱硝装置,用冷却烟气的热量、压缩生成热与接触塔中的反应热量加热锅炉给水,可提高能量利用效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-