一种智能型防炉底可燃气体爆燃的系统及方法

    公开(公告)号:CN106907736B

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201710077901.4

    申请日:2017-02-14

    Abstract: 本发明公开了一种智能型防炉底可燃气体爆燃的系统及方法,系统包括热风输送分配子系统、炉底气氛测量子系统和控制系统,热风输送分配子系统将取至一次热风母管和二次热风风箱的热风送至炉底冷灰斗斜面的喷口,炉底气氛测量子系统设置于炉底,对炉灰和烟气进行取样,测量炉底可燃气体的积聚浓度,控制系统根据测量装置测量的可燃气体的浓度和锅炉运行状态控制热风输送分配子系统的各个热风控制挡板,消除积聚的可燃气体,直到各个测点的可燃气体浓度低于设定值,防止炉底可燃气体的爆燃。本发明采用定点方式消除锅炉底部可燃气体的积聚,有效防止锅炉底部可燃气体的爆燃,不会对炉内燃烧状况和锅炉运行的经济性产生负面影响。

    入炉煤采样系统及使用方法

    公开(公告)号:CN106153385B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201610457660.1

    申请日:2016-06-22

    Abstract: 本发明公开了入炉煤采样系统及使用方法,该系统包括撑杆,撑杆的顶部设置激光反射板,在撑杆的中部或下部活动设置激光测距仪;所述的激光测距仪通过固定带贴附在撑杆上。本发明的有益效果是:本发明可以实现自动采集入炉煤样,有效减少了煤样取样人员的劳动强度,保护了采样人员的安全,并且能够有效防止漏煤,保护了取样周围环境的清洁;本发明采用智能控制系统实现了智能化地实时、连续进行入炉煤采集,可根据锅炉运行状态、混煤种类智能化地采集入炉煤样,有效解决了传统入炉煤取样方法的代表性差、偶然性和随机性较强的问题,提高了选煤的代表性和准确性。

    一种监测低NOx切向燃煤锅炉炉内风粉分布的方法

    公开(公告)号:CN105783025A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610141594.7

    申请日:2016-03-11

    CPC classification number: F23N1/02

    Abstract: 本发明公开了一种监测低NOx切向燃煤锅炉炉内风粉分布的方法,包括:在锅炉未点火的冷态条件下,对二次风挡板进行阻力特性试验,得到挡板和炉膛的阻力特性;根据上述阻力特性计算锅炉热态运行时的二次风喷嘴的风速;计算炉内不同燃烧区段的过剩空气系数,得到炉内风粉分布状态。本发明有益效果:能够给运行人员提供炉内各燃烧区过剩空气系数的信息,使他们能够确定主燃烧区的空气分级强度,特别适用于采用直吹式制粉系统的低NOx切向燃煤锅炉。

    一种燃煤锅炉污染物减排优化协同烟气余热深度利用系统

    公开(公告)号:CN107366897B

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201710541211.X

    申请日:2017-07-05

    Abstract: 本发明涉及一种燃煤锅炉污染物减排优化协同烟气余热深度利用系统,其既可减少系统中的传热损失、增加烟气余热利用率,又可实现污染物减排设备入口烟温的调控,兼顾了机组节能减排能力的提升。该系统包括锅炉主烟道、高温旁路烟道和低温旁路烟道,其中锅炉主烟道中沿烟气流向依次布置一级高压省煤器、SCR烟气脱硝系统、高温空气预热器、低温空气预热器、电除尘器、一级低温烟水换热器、脱硫塔和烟囱;高温旁路烟道中沿烟气流向依次布置二级高压省煤器和高温烟水换热器;低温旁路烟道中布置二级低温烟水换热器;一级高压省煤器与二级高压省煤器串联布置;送风机出口的气水换热器与一级低温烟水换热器通过循环水泵实现闭式水循环换热。

    一种电动乘用车底盘电池更换系统及换电方法

    公开(公告)号:CN105000001A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510450635.6

    申请日:2015-07-28

    CPC classification number: B60S5/06

    Abstract: 本发明公开了一种电动乘用车底盘电池更换系统及换电方法,系统包括换电平台和换电机器人装置,换电平台上沿X轴方向设置有换电区,换电区为中空结构,换电区两侧设置有传送机构,换电区端点处分别设有一车轮固定机构,车轮固定机构高度可调,将车轮进行X、Z轴方向的固定,每个车轮固定机构的内侧设置有一个旋转机构,旋转机构实现车辆沿X、Y轴方向上的移动,换电区的X轴方向上设有车辆检测装置,换电机器人装置设置于换电平台下端,为换电区的电动乘用车更换电池。实现X/Y/Z方向精确定位后,换电机器人在固定的位置,通过电池托盘升降运动,实现电池的快速、准确地拆卸和安装,为电动乘用车提供了一种安全、准确、快速的电池更换方法。

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