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公开(公告)号:CN118698299A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411005726.4
申请日:2024-07-25
Applicant: 华能重庆珞璜发电有限责任公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种炉内和烟道协同脱氯控制系统及控制方法,属于烟气污染物控制领域,包括锅炉、从锅炉排出的烟气依次经过由SCR脱硝系统、空预器、除尘器、脱硫塔和烟囱组成的烟道系统以及喷入锅炉燃烧区域的镁/钙基吸附剂,脱硫塔底部连接有沉淀池,沉淀池连接有碱液配制灌,烟道系统上设置有雾化喷嘴,该控制方法包括脱硫废水预测、基于零排放的碱液流量(即脱氯效率)自动调整、燃煤机组炉内及烟道协同脱氯经济运行自动寻优控制和烟道喷碱液后烟温过低时的切换控制,结合烟道喷碱液与炉内喷镁/钙基吸附剂两种方法,在线自动实现脱硫废水零排放控制、燃煤机组炉内及烟道协同脱氯经济运行自动寻优、以及烟道喷碱液后烟温过低时的切换控制。
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公开(公告)号:CN118663046A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202411006838.1
申请日:2024-07-25
Applicant: 华能重庆珞璜发电有限责任公司 , 重庆大学
IPC: B01D53/34 , B01D53/78 , B01D53/79 , B01D53/68 , B01D53/50 , B01D53/30 , B01D53/86 , B01D53/56 , B01D21/02
Abstract: 本发明涉及一种烟气喷碱液脱氯协同调控粉煤灰品质的系统及调控方法,属于烟气污染物控制领域,包括碱液配制灌Ⅱ、烟气以及烟气依次经过的SCR脱硝系统、空预器、除尘器、脱硫塔和烟囱,脱硫塔底部连接有沉淀池,沉淀池连接有碱液配制灌Ⅰ,碱液配制灌Ⅰ和碱液配制灌Ⅱ配合使用,SCR脱硝系统与空预器、空预器与除尘器之间均设置有雾化喷嘴,通过脱硫废水预测、粉煤灰中氯离子质量分数预测和最小量净脱硫废水自动寻优,能够有效控制粉煤灰中氯元素的质量分数,确保粉煤灰的品质及经济效益。
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公开(公告)号:CN108187477B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201711400205.9
申请日:2017-12-22
Applicant: 重庆大学 , 华能重庆珞璜发电有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种提高串塔脱硫系统水平衡动态特性的控制方法,属于火电厂脱硫水平衡控制技术领域。包含如下步骤:S1:在线监测一级塔和二级塔的塔内石膏浓度、石膏浓度的变化率、排浆持续时间和排浆间隔周期内石膏浓度的变化曲线;S2:若一级塔和二级塔的石膏浓度的变化率均大于零,且一级塔或二级塔的塔内石膏浓度到达排出泵的停止阈值时,记下当前的时间值t0;S3:计算并预测一级塔和二级塔下一次排浆的开始时间和结束时间;S4:根据步骤S3获得的下一次排浆的开始时间和结束时间,制定排浆时间控制方法。本发明的方法避免了一、二级塔同时外排石膏浆液至石膏脱水系统,提高串塔脱硫系统水平衡的动态特性。
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公开(公告)号:CN119075666A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411005072.5
申请日:2024-07-25
Applicant: 华能重庆珞璜发电有限责任公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种两级烟气喷碱液协同脱除SO3与HCl的优化控制系统及控制方法,属于烟气污染物控制领域,包括烟气以及烟气依次经过的SCR脱硝系统、空预器、除尘器、脱硫塔和烟囱,该控制方法,包括脱硫废水预测、基于脱硫废水零排放的碱液流量自动调整、三通阀自动调整获得最佳脱氯效率、NH3浓度大于阈值C氨max时的切换控制、NH3/SO3浓度比小于阈值kmin的切换控制和烟温接近酸露点时的切换控制,综合考虑空预器前后两级喷碱液协同脱除SO3与HCl的经济性、NH3浓度、NH3/SO3浓度比、以及酸露点,在线自动实现脱硫废水零排放控制、空预器前后烟道中两级喷碱液经济运行的自趋优控制、NH3浓度超过阈值时的切换控制、NH3/SO3浓度比超过阈值时的切换控制、烟温接近酸露点时的切换控制。
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公开(公告)号:CN118913984A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411007560.X
申请日:2024-07-25
Applicant: 华能重庆珞璜发电有限责任公司 , 重庆大学
IPC: G01N5/00
Abstract: 本发明涉及一种在线监测火电厂燃煤灰分含量的系统及测量方法,属于烟气污染物控制领域,包括烟气以及烟气依次经过的SCR脱硝系统、空预器、除尘器、脱硫塔和烟囱,除尘器下方设置有多个灰斗,灰斗下方竖直段布置有压力传感器测点,该测量方法包括燃煤灰分含量的实时测量方法和一段时间内燃煤灰分平均含量的测量方法,通过在除尘器灰斗下方竖直段布置压力传感器测点,获得灰斗内实时灰分质量,进而结合锅炉实时给煤量,可以实现燃煤灰分含量的实时测量、以及一段时间内燃煤灰分平均含量的在线测量。
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公开(公告)号:CN108187477A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711400205.9
申请日:2017-12-22
Applicant: 重庆大学 , 华能重庆珞璜发电有限责任公司
CPC classification number: B01D53/80 , B01D53/50 , B01D2258/0283
Abstract: 本发明涉及一种提高串塔脱硫系统水平衡动态特性的控制方法,属于火电厂脱硫水平衡控制技术领域。包含如下步骤:S1:在线监测一级塔和二级塔的塔内石膏浓度、石膏浓度的变化率、排浆持续时间和排浆间隔周期内石膏浓度的变化曲线;S2:若一级塔和二级塔的石膏浓度的变化率均大于零,且一级塔或二级塔的塔内石膏浓度到达排出泵的停止阈值时,记下当前的时间值t0;S3:计算并预测一级塔和二级塔下一次排浆的开始时间和结束时间;S4:根据步骤S3获得的下一次排浆的开始时间和结束时间,制定排浆时间控制方法。本发明的方法避免了一、二级塔同时外排石膏浆液至石膏脱水系统,提高串塔脱硫系统水平衡的动态特性。
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公开(公告)号:CN217220874U
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202123245608.5
申请日:2021-12-22
Applicant: 华能重庆珞璜发电有限责任公司 , 重庆大学
Abstract: 本实用新型涉及一种湿法脱硫吸收塔液位非接触式测量装置,吸收塔圆周方向上依次开设有溢油口、溢流口和烟道入口,靠近溢油口、溢流口和烟道入口的吸收塔内壁上均设置有液位测点测量装置;液位测点测量装置包括下端开口且插入液面的不锈钢圆直管,不锈钢圆直管上端设置有脉冲雷达液位计,脉冲雷达液位计与不锈钢圆直管上端通过密封圈固定连接,不锈钢圆直管上固定安装有紧固钢架,不锈钢圆直管通过紧固钢架固定在吸收塔内壁上,脉冲雷达液位计上连接有测量信号线;解决目前湿法烟气脱硫吸收塔中广泛采用的基于压力及密度测量原理的液位计算方法,存在液位测量精度难以保证,液位调控不及时会严重影响脱硫系统正常安全运行的问题。
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公开(公告)号:CN116538036A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310390534.9
申请日:2023-04-12
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种含光纤集光与带内反射镜照射的月表蓄热式温差发电系统,包括框架体、设置于框架体顶部的菲涅尔透镜、设置于框架体底部的带内反射镜封闭保温空腔的下底,菲涅尔透镜与带内反射镜封闭保温空腔的下底之间从上往下依次设置有汇聚光四棱台阵列、上端与汇聚光四棱台阵列下底耦合的光纤、用于承插光纤的带内反射镜封闭保温空腔的上底、光纤直接照射到的高吸光层、上表面紧挨高吸光呈的蓄热材料密封箱以及置于蓄热材料密封箱和带内反射镜封闭保温空腔的下底之间的隔热垫,经菲涅尔透镜聚光后,再经汇聚光四棱台阵列,克服太阳辐照入射角变化时菲涅尔透镜聚光焦点位置变化及焦点不集中的问题,确保光伏板的性能,稳定性好。
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公开(公告)号:CN106892473A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710178655.1
申请日:2017-03-23
Applicant: 重庆大学
IPC: C02F1/04 , F24J3/08 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种地热能发电及淡水制备的系统,包括生产井,回灌井,弧形冷凝面,集水槽,蒸发池;所述生产井与蒸发池相连,所述弧形冷凝面底部与集水槽相连,所述集水槽与蒸发池上部相连,所述弧形冷凝面冷凝水入口端与蒸发池出口相连,所述弧形冷凝面冷凝水出口与回灌井相连。本发明公开了一种地热能发电及淡水制备的系统,通过直接利用地热能加热淡化海水,具有结构简单,易于运行,不需要额外提供能源,运行成本低,方便维护的优点。
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公开(公告)号:CN116436375A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310390623.3
申请日:2023-04-12
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种太空光伏及光热温差混合发电系统,包括框架体、固定于框架体顶部的菲涅尔透镜及固定在框架体底部的螺杆支架,框架体一侧固定安装有光伏板及分光镜框架,光伏板及分光镜框架的竖直方向固定安装有光伏板,光伏板及分光镜框架的水平方向固定安装有分光镜,螺杆支架上端安装有散热平板,散热平板上设置有温差发电模块,温差发电模块上设置有带内反射镜球面罩,带内反射镜球面罩顶端穿插有光纤,采用菲涅尔透镜聚光并用光纤传输可以提高光照强度,同时光纤在带内反射镜的密闭空间内照射温差发电模块热端,将温差发电器热端的辐射光反射回温差发电器热端,从而减小温差发电器热端的辐射散热损失,提高发电效率。
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