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公开(公告)号:CN114610086B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202210169801.5
申请日:2022-04-08
申请人: 深圳能源环保股份有限公司 , 潮州深能环保有限公司 , 深圳市深能环保东部有限公司 , 深圳市深能环保城市环境服务有限公司 , 桂林市深能环保有限公司 , 单县深能环保有限公司 , 武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司
摘要: 本发明涉及飞灰处理技术领域,公开了一种基于PH值的垃圾焚烧飞灰处理方法、装置及存储介质,其中,该方法包括:获取垃圾焚烧后原灰的重量信息T1和PH值P1;根据所述原灰的重量信息T1和PH值P1计算第一药剂的添加比例,并控制第一药剂的添加量;获取所述第一反应产物的重量信息T2和PH值P2;根据所述第一反应产物的重量信息T2和PH值P2计算第二药剂的添加比例,并控制第二药剂的添加量。本申请提供的一种基于PH值的垃圾焚烧飞灰处理的控制方法,与现有技术相比,通过控制反应物的PH值,使得飞灰重金属螯合反应更加精确,实现了对飞灰处理的精确控制,能够达到更佳的处理效果。
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公开(公告)号:CN117606030A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202310922746.7
申请日:2023-07-26
申请人: 华北电力大学(保定) , 深圳能源环保股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种垃圾焚烧炉燃烧段偏烧状态识别方法和控制系统,提高了焚烧的稳定性。所述方法包括:获取垃圾焚烧炉燃烧段火焰图像;将所述火焰图像输入到焚烧炉燃烧段偏烧状态自动判别模型中;若存在偏烧,则根据炉排第三段偏烧程度S2和炉排第四段的偏烧程度S1调节燃烧段一次风门开度;若不存在偏烧,则燃烧段一次风门开度维持在定值。
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公开(公告)号:CN115507924A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211158461.2
申请日:2022-09-22
申请人: 深圳能源环保股份有限公司
IPC分类号: G01G19/00
摘要: 本发明涉及垃圾处理领域,公开了一种垃圾给料量的检测方法、装置、设备及存储介质,用于提高垃圾给料量的检测准确率。所述垃圾给料量的检测方法包括:获取当前时刻的给料炉排所处的第一位置信息,以及获取第一预设时间所处时刻给料炉排所处的第二位置信息;根据第一位置信息和第二位置信息计算给料炉排向前推料运动的第一总位移;获取当前时刻到第二预设时间内垃圾进入燃烧炉排的累加给料量;获取当前时刻到第二预设时间内给料炉排向前推料运动的第二总位移;根据第一总位移、第二总位移和累加给料量,调用预置的垃圾给料量计算函数计算当前时刻到第一预设时间内进入燃烧炉排的垃圾给料量,得到目标垃圾给料量。
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公开(公告)号:CN115371609A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211056693.7
申请日:2022-08-31
申请人: 深圳能源环保股份有限公司
IPC分类号: G01B21/08
摘要: 本发明涉及垃圾处理领域,公开了一种单风机‑多风室垃圾焚烧炉料层厚度检测方法及装置,用于提高料层厚度检测的准确率。所述方法包括:获取待检测垃圾焚烧炉的第一干燥风机转速、第一炉膛负压数据和焚烧炉大小参数;根据焚烧炉大小参数设定初始延时时间,并根据初始延时时间对第一干燥风机转速和第一炉膛负压数据进行数据对齐处理,得到第二干燥风机转速和第二炉膛负压数据;计算第二干燥风机转速和第二炉膛负压数据的相关系数,并根据相关系数生成目标延时时间;根据目标延时时间和第二炉膛负压数据计算待检测垃圾焚烧炉的初始料层厚度阻力;对初始料层厚度阻力进行滑动平均处理,得到目标料层厚度阻力。
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公开(公告)号:CN111853797B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202010802858.5
申请日:2020-08-11
申请人: 桂林市深能环保有限公司 , 潮州深能环保有限公司 , 深圳能源环保股份有限公司 , 深圳市深能环保东部有限公司 , 深圳市深能环保城市环境服务有限公司 , 武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司 , 单县深能环保有限公司
摘要: 为解决现有单一餐厨废弃物处理设施无害化、减量化程度不高,经济性较差问题,以及现有垃圾焚烧协同处理餐厨废弃物处理工艺废水协同含油率较高等问题,本发明提出了一种垃圾焚烧厂协同处理餐厨废弃物的系统及方法。垃圾池的沥滤液经三相分离装置之后产生的固渣进入垃圾池而废水分两路进行处理,依据废水流动的方向,在第一路废水处理中,在进入垃圾沥滤液处理系统之前还依次设置混凝装置及气浮装置;在第二路废水处理中,在所述回喷装置之前还设置均质乳化装置和过滤除杂装置。该系统主要能够解决餐厨废弃物协同处理过程中的废水处理油脂较高的问题,同时考虑了利用垃圾发电厂的协同优势,最大限度实现餐厨废弃物资源化,最大程度的减量化、无害化,降低处理成本,实现经济运行。
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公开(公告)号:CN114704836A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210258999.4
申请日:2022-03-16
申请人: 深圳能源环保股份有限公司
摘要: 本发明涉及飞灰处理技术领域,公开了一种基于湿度的垃圾焚烧飞灰处理控制方法、装置及存储介质,其中,该方法包括:每隔预设的时间获取空气中的湿度信息,并根据湿度信息计算出空气中的含水率i空气;湿度信息包括空气的相对湿度U;根据空气中的含水率i空气计算飞灰在螯合处理之前的含水率i飞灰;根据飞灰在螯合处理之前的含水率i飞灰计算对飞灰进行螯合处理时水的添加比例R;在对飞灰进行螯合处理时,根据添加比例R控制水的添加量。本申请提供的一种基于湿度的垃圾焚烧飞灰处理控制方法,与现有技术相比,能够使得对飞灰的螯合处理更加精确,达到更好的处理效果;同时自动化的调节方式也使得飞灰处理的过程更加智能化。
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公开(公告)号:CN112376046B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202011266226.8
申请日:2020-11-13
申请人: 深圳能源环保股份有限公司
IPC分类号: C23C24/10
摘要: 本发明涉及一种水冷壁高频熔覆涂层用自熔合金组合材料,其包括:镍基自熔合金复合材料a,用于制备管曲面涂层,其包括含有2wt%‑3wt%的B和2.5wt%‑3.5wt%的Si的镍基自熔合金基料;镍基自熔合金复合材料b,用于制备管根部与鳍片涂层,其包括含有4.0wt%‑5wt%的B和3.5wt%‑4.5wt%的Si的镍基自熔合金基料。将该组合材料施用于垃圾电站水冷壁,所制备的涂层性能具有一致性,并由此延长了管排服役寿命。
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公开(公告)号:CN115578581A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211157903.1
申请日:2022-09-22
申请人: 深圳能源环保股份有限公司
IPC分类号: G06V10/764 , G06V10/762 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06V10/26 , G06V10/28 , G06V10/44 , G06T7/60 , G06T7/62 , G06N3/04 , G06N3/08
摘要: 本发明涉及垃圾处理领域,公开了一种垃圾焚烧炉的燃烬度检测方法、装置、设备及存储介质,用于提高垃圾焚烧炉的燃烬度检测准确率。所述方法包括:获取垃圾焚烧炉内燃烬段的火焰图像;将所述火焰图像输入预置的火焰状态识别模型进行火焰状态识别,得到识别结果;若所述识别结果为正常,则将所述火焰图像输入预置的燃烬度检测模型进行燃烬度检测,得到目标燃烬度;若所述识别结果为不正常,则获取所述垃圾焚烧炉的燃烬段温度,并根据所述燃烬段温度生成目标燃烬度。
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公开(公告)号:CN115532278A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211167090.4
申请日:2022-09-23
申请人: 深圳能源环保股份有限公司
IPC分类号: B01J23/889 , B01J35/10 , B01D53/86 , B01D53/56
摘要: 本发明涉及垃圾焚烧的技术领域,尤其是一种通过改性垃圾焚烧飞灰制备脱硝催化剂的方法;本发明通过添加骨架材料和粘结剂,令飞灰的比表面积从15m2/g增加到100m2/g左右,孔体积由0.2m³/g增加到0.6m³/g左右,令其具有成为良好的气固反应催化剂的基础,通过超声辅助浸渍法在飞灰中加载了活性成分,令其成为Cr‑Cu‑Mn‑Ce复合飞灰载体催化剂,与V205‑W03/TiO2催化剂相比,成本相对低廉,且适应温度较宽,解决了现有技术中垃圾焚烧飞灰成分复杂、比表面积不足、缺乏活性成分,导致无法单独作为脱硝催化剂载体的问题。
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公开(公告)号:CN112345584B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202011364193.0
申请日:2020-11-27
申请人: 桂林市深能环保有限公司 , 潮州深能环保有限公司 , 深圳能源环保股份有限公司 , 深圳市深能环保东部有限公司 , 深圳市深能环保城市环境服务有限公司 , 武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司 , 单县深能环保有限公司
摘要: 一种垃圾焚烧炉炉排片使用周期的检测装置,包括机体,机体具有箱体,在所述箱体顶面的中心位置设置有上通孔,所述箱体的下部呈漏斗结构并且在最下面设置下通孔,摩擦介质从上通孔进入箱体之后跌落在所述间隙中并与持续旋转的左、右炉排片发生挤压和摩擦,然后跌落在箱体底部的漏斗中,最后从所述下通孔流出,通过设置螺旋输送机,将从所述下通孔流出的摩擦介质持续不断的输送到所述箱体的上通孔中使摩擦介质的流动形成循环,在箱体内部还设置热电阻对箱体内部的摩擦介质进行加热。通过模拟垃圾焚烧炉中的温度和磨损环境,通过实验数据,进一步预测炉排片在真实应用环境中的使用寿命,从而为新材料、新工艺在炉排片制造中的应用提供帮助。
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