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公开(公告)号:CN112228865B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202011083156.2
申请日:2020-10-12
申请人: 苏州西热节能环保技术有限公司 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明涉及具有均压配风功能的墙式燃烧锅炉。前侧大风箱同时与左侧二次热风风道和右侧二次热风风道相沟通,并通过燃烧器与炉膛相沟通。在左侧二次热风风道、右侧二次热风风道与前侧大风箱的对接处分别形成有左弯角对接段、右弯角对接段。均压配风部包括有分别布置、固定于左弯角对接段、右弯脚对接段的内腔的左弧形导流板组件、右弧形导流板组件。当二次热风流经左弯角对接段、右弯角对接段时,左弧形导流板组件、右弧形导流板组件对流经其的二次热风流量重新进行了分配,使得二次热风在前侧大风箱纵截面上以相同的速度向前流动,形成了平推流,尽可能提高前侧大风箱内的静压分布均匀性,进而为各燃烧器的二次热风均匀分配创造了有利的条件。
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公开(公告)号:CN115682024A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211142681.6
申请日:2022-09-20
申请人: 华能国际电力股份有限公司 , 华能国际电力股份有限公司日照电厂 , 苏州西热节能环保技术有限公司 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于火焰中心温度在线监测的燃烧设备,包括燃烧设备本体,该燃烧设备本体上设置可升降的测温仪、可观察的耐高温玻璃视窗和可拆卸的煤粉收集盒,测温仪上设置可拆卸的热成像仪,燃烧设备本体上连通煤粉输送管和送风机,煤粉输送管上设置电机和进料盒,进料盒内设置碾碎机构。本发明中,在燃烧设备运行时可将温度仪卡接在燃烧设备本体的一侧,使温度仪抵紧在耐高温玻璃视窗的表面,监控人员将热成像仪和温度仪打开,热成像仪会显示燃烧设备本体内部不同区域温度的颜色,有利于监控人员更加方便的找到燃烧设备本体内部中心的温度,能够根据检测到的火焰中心温度对进风和送粉进行调节,燃烧更充分,还可将粉煤灰进行收集利用。
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公开(公告)号:CN112228865A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011083156.2
申请日:2020-10-12
申请人: 苏州西热节能环保技术有限公司 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明涉及具有均压配风功能的墙式燃烧锅炉。前侧大风箱同时与左侧二次热风风道和右侧二次热风风道相沟通,并通过燃烧器与炉膛相沟通。在左侧二次热风风道、右侧二次热风风道与前侧大风箱的对接处分别形成有左弯角对接段、右弯角对接段。均压配风部包括有分别布置、固定于左弯角对接段、右弯脚对接段的内腔的左弧形导流板组件、右弧形导流板组件。当二次热风流经左弯角对接段、右弯角对接段时,左弧形导流板组件、右弧形导流板组件对流经其的二次热风流量重新进行了分配,使得二次热风在前侧大风箱纵截面上以相同的速度向前流动,形成了平推流,尽可能提高前侧大风箱内的静压分布均匀性,进而为各燃烧器的二次热风均匀分配创造了有利的条件。
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公开(公告)号:CN114970398A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210647912.2
申请日:2022-06-09
申请人: 华能国际电力股份有限公司 , 华能国际电力股份有限公司日照电厂 , 苏州西热节能环保技术有限公司 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明公开考虑飞灰分布不均的燃煤电站SCR催化剂规格设计方法,先计算不同粒径飞灰在SCR脱硝装置内的浓度分布,随后计算顶层催化剂上游截面的全粒径飞灰的折算浓度分布,逐排或逐列设计SCR催化剂的规格,下层催化剂的规格与顶层催化剂规格保持一致,使不同位置的催化剂抗堵塞、耐磨性能与飞灰浓度匹配。本发明提供的考虑飞灰分布不均的燃煤电站SCR催化剂规格设计方法,针对SCR反应器内飞灰分布不均的客观条件,提出每层催化剂都根据顶层催化剂上游截面的全粒径飞灰的折算浓度的实际分布,逐排或逐列设计SCR催化剂壁厚和孔径的方法,使不同位置的催化剂抗堵塞、耐磨性能与飞灰浓度匹配,整个截面上的催化剂达到相同的使用寿命。
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公开(公告)号:CN213983537U
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202022252289.X
申请日:2020-10-12
申请人: 苏州西热节能环保技术有限公司 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 本实用新型涉及具有均压配风功能的墙式燃烧锅炉。前侧大风箱同时与左侧二次热风风道和右侧二次热风风道相沟通,并通过燃烧器与炉膛相沟通。在左侧二次热风风道、右侧二次热风风道与前侧大风箱的对接处分别形成有左弯角对接段、右弯角对接段。均压配风部包括有分别布置、固定于左弯角对接段、右弯脚对接段的内腔的左弧形导流板组件、右弧形导流板组件。当二次热风流经左弯角对接段、右弯角对接段时,左弧形导流板组件、右弧形导流板组件对流经其的二次热风流量重新进行了分配,使得二次热风在前侧大风箱纵截面上以相同的速度向前流动,形成了平推流,尽可能提高前侧大风箱内的静压分布均匀性,进而为各燃烧器的二次热风均匀分配创造了有利的条件。
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