一种用于深调过程未完全燃烧监测与调整的自动化系统及方法

    公开(公告)号:CN116136306A

    公开(公告)日:2023-05-19

    申请号:CN202310217412.X

    申请日:2023-03-03

    Abstract: 本发明涉及自动化技术领域,公开了一种用于深调过程未完全燃烧监测与调整的自动化系统及方法,包括:监测模块,用于实时监测未燃尽的煤粉颗粒质量和飞灰含碳量;计算模块,用于对煤粉粒径进行测量,将测量结果进行计算,得到煤粉平均粒径;预警模块,用于当所述煤粉平均粒径超过预设煤粉粒径阈值时,发送预警信号;控制模块,用于根据所述煤粉颗粒质量和所述飞灰含碳量实时调整所述煤粉平均粒径,所述控制模块用于根据所述预警信号调整分离机转速;本发明通过实时监测煤粉颗粒质量和飞灰含碳量调控煤粉粒径,并根据飞灰含碳量确定燃烧器的燃尽率,实现了自动化控制,提高了机组经济性能。

    一种模块化石灰石湿法脱硫反应装置及脱硫工艺

    公开(公告)号:CN112495177A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011247852.2

    申请日:2020-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种模块化石灰石湿法脱硫反应装置及脱硫工艺,涉及烟气脱硫技术领域,所述装置包括烟气入口通道、衔接于入口与出口之间的脱硫反应模块单元以及烟气出口通道;所述脱硫反应模块单元由多组彼此独立的反应模块通道竖向逐层排列组成,每组反应模块通道均是由多个两两可拆卸相连的反应模块串联形成顺着烟气流动方向贯通的通道结构;任一反应模块均在内腔四角设置竖置的浆液喷淋管,底部与反应浆液收集管相通,每根浆液喷淋管上设有多个竖向间隔布置的浆液喷嘴;装置入口处设有入口调节挡板,出口处设有出口调节挡板。本发明使得脱硫系统的一次性建设能够基本满足机组的整个运行寿命,减少改造投资,且可以满足高硫份烟气的净化要求。

    一种低低温省煤器烟道结构
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119103533A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411278752.4

    申请日:2024-09-12

    Abstract: 本发明提供一种低低温省煤器烟道结构,涉及锅炉燃煤技术领域,包括:安装框架、空气预热器、分流机构、合流机构、省煤器机构和整流机构,所述安装框架顶部左侧固定安装空气预热器,空气预热器的烟气输出口固定连通左右方向的第一烟气管道,安装框架右侧固定安装两组左右对称的省煤器机构,省煤器机构顶部固定连通分流机构,省煤器机构底部固定连通的合流机构,分流机构与合流机构内部结构上下对称,分流机构与第一烟气管道固定连通,合流机构输出端与整流机构固定连通,整流机构输出端固定连通除尘器;本发明提高热效率,降低了能源消耗,分流机构实现均匀分配烟气避免了局部过热或过冷现象,提高稳定性和可靠性,整流机构和除尘器减少了污染。

    一种煤粉燃烧三维温度场监测系统及其实施方法

    公开(公告)号:CN116952407A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310667363.X

    申请日:2023-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种煤粉燃烧三维温度场监测系统及其实施方法,涉及煤粉燃烧生产技术领域。为了解决现有监测数据不完善、数据提取慢的问题。其方法包括以下步骤:通过无线温度变送器阵列监测煤粉燃烧三维温度场的环境温度,将其传至温度存储单元进行保存,传至中央处理器进行处理生成对比图,再传至显示终端进行展示,提高了煤粉燃烧三维温度场的监控力度,改善了监测系统查询时数据的精度;温度存储单元通过一号无线通信模块与无线温度变送器阵列建立无线通信连接,中央处理器通过二号无线通信模块与显示终端建立无线通信连接,两条无线通信线路互不干涉,使得数据传输时效率更快,提高了现有煤粉燃烧三维温度场监测系统提取数据的效率。

    一种空气预热器能量回收系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119084982A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411121815.5

    申请日:2024-08-15

    Abstract: 本发明提供一种空气预热器能量回收系统,涉及预热器能量回收技术领域,包括:底板、空气预热机构、热管网机构、能量回收机构和蓄热机构,底板上固定设有空气预热机构,空气预热机构内部固定设有热管网机构,空气预热机构底部出口固定设有能量回收机构,能量回收机构输出端固定连通蓄热机构,本发明通过在空气预热机构内部设置热管网机构,实现将烟气余热及时储备,通过能量回收机构可以将通过空气预热机构后的烟气进行再次利用,实现了将烟气热量转化为蒸汽驱动发电机发电,能量回收后可以快速转化为电能,通过蓄热机构使得剩余热量储存起来,以便再次利用,通过多次回收提高了空预器能量回收的效率。

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