一种利用光催化防止二恶英低温合成的垃圾焚烧系统和方法

    公开(公告)号:CN110173707A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910444330.2

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本发明公开一种利用光催化防止二恶英低温合成的垃圾焚烧系统和方法,垃圾焚烧系统,包括垃圾焚烧炉、高温换热器、高温除尘器、光催化装置、低温换热器和烟气净化装置;垃圾焚烧排放的烟气经高温换热器降温后通过高温除尘器,脱除烟气中的灰尘、碳颗粒等大部分固态物质,脱除了作为二恶英低温合成的催化剂;净化后的烟气进入光催化装置,烟气中的碳颗粒和含碳有机物经过光催化处理后转变成二氧化碳和水,消除了二恶英低温合成所必须的碳颗粒和含碳有机物,在二恶英的低温合成的200℃至400℃的范围内,烟气中缺少二恶英低温合成所需的催化剂、以及碳颗粒和含碳有机物,有效防止了二恶英的低温合成,减少垃圾焚烧对环境的污染。

    一种防止锅炉烟气循环烟道腐蚀的系统及方法

    公开(公告)号:CN119123451A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411413128.0

    申请日:2024-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种防止锅炉烟气循环烟道腐蚀的系统及方法,该系统包括锅炉、烟道、风道、烟气循环烟道以及混合烟风道,锅炉的烟气出口通过烟道与余热回收器相连通,烟道出口与环境空气连通;烟道还与烟气循环烟道的进口连通,烟气循环烟道的出口和风道的出口均与混合烟风道的进口连通,混合烟风道的出口与锅炉连通。方法为:在投运烟气循环时,通过增加鼓风机风量并开启烟道门,使热空气进入锅炉,同时部分热空气通过烟气循环烟道加热相关设备。停止烟气循环时,关闭烟气循环风机,同时增加鼓风机风量,部分热空气进入烟气循环烟道进行吹扫。该烟气循环系统能够解决烟气结露导致的烟道腐蚀泄露问题,提高锅炉运行的经济性、安全性和环保性能。

    一种热环境下人体工效预测方法
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116327143A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310055597.9

    申请日:2023-01-16

    Abstract: 本发明公开一种热环境下人体工效预测方法,包括,基于热应激模型构建人体平衡模型;获取人体基本生理和服装参数,构建环境参数组数据,基于获取的参数与构建的数据结合人体平衡模型进行计算,得到流数据,基于流数据计算得到环境参数组数据下的人体效率数据,提取最大效率及其对应的环境参数、当前环境参数以及相应的效率,将当前效率与最大效率进行比较判断人体的工效是否最大,并判断当前环境是否最大工效环境;对于非最大工效环境,判断人体工效等级状态结果,比较当前环境的空气温度与最大效率对应的空气温度,基于比较结果,给出提高人体工效的空气温度调控建议和空气温度控制目标值以实现人体工效预测。

    一种热环境下人体热舒适预测方法

    公开(公告)号:CN116227161A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310057734.2

    申请日:2023-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种热环境下人体热舒适预测方法,包括:基于ISO7933标准的预测人体热应激模型构建人体平衡模型;获取固定数据及当前环境数据,将固定数据及当前环境数据代入人体平衡模型进行计算,得到流数据,基于流数据,得到传递数据;基于人体平衡模型,得到最大传递数据,基于所述最大传递数据对当前环境传递数据进行判断,判断人体是否处于热中性状态,根据判断结果,基于最大传递数据对应的空气温度数据对当前环境数据中的空气温度进行判断,得到人体热舒适预测结果。

    一种利用等离子体防止二恶英低温合成的垃圾焚烧系统和方法

    公开(公告)号:CN110173708A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910444340.6

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本发明公开一种利用等离子体防止二恶英低温合成的垃圾焚烧系统和方法,垃圾焚烧系统,包括垃圾焚烧炉、高温换热器、高温除尘器、等离子体装置、低温换热器和烟气净化装置;垃圾焚烧排放的烟气经高温换热器降温后通过高温除尘器,脱除烟气中的灰尘、碳颗粒等大部分固态物质,脱除了作为二恶英低温合成的催化剂;净化后的烟气进入等离子体装置,烟气中的碳颗粒和含碳有机物经过等离子体处理后转变成二氧化碳和水,消除了二恶英低温合成所必须的碳颗粒和含碳有机物,在二恶英的低温合成的200℃至400℃的范围内,烟气中缺少二恶英低温合成所需的催化剂、以及碳颗粒和含碳有机物,有效防止了二恶英的低温合成,减少垃圾焚烧对环境的污染。

    基于选择性催化脱硝等离子体一体化的垃圾焚烧系统和方法

    公开(公告)号:CN110030570A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910444325.1

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本发明公开一种基于选择性催化脱硝等离子体一体化的垃圾焚烧系统和方法,垃圾焚烧系统包括垃圾焚烧炉、高温换热器、高温除尘器、选择性催化脱硝等离子体一体化装置、低温换热器和烟气净化装置;高温除尘器收集的粉尘没有二恶英低温合成的二恶英,毒性小;高温除尘后的烟气粉尘浓度低,对SCRCP装置催化剂的磨损小、污染少,延长催化剂寿命、提高化学反应效率;在二恶英的低温合成温度区间200℃至400℃内,烟气的粉尘浓度低,缺少二恶英低温合成所需粉尘催化剂,烟气的碳颗粒和含碳有机物浓度低,缺少二恶英低温合成所需的物质,大幅降低了二恶英的低温合成量。

    基于选择性催化脱硝光催化氧化一体化的垃圾焚烧系统和方法

    公开(公告)号:CN110030569A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910444320.9

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本发明公开一种基于选择性催化脱硝光催化氧化一体化的垃圾焚烧系统和方法,垃圾焚烧系统包括垃圾焚烧炉、高温换热器、高温除尘器、选择性催化脱硝光催化氧化一体化装置、低温换热器和烟气净化装置;高温除尘器收集的粉尘没有低温合成的二恶英,毒性小;高温除尘后的烟气粉尘浓度低,对SCRPCO装置催化剂的磨损小、污染少,延长催化剂寿命、提高化学反应效率;在二恶英的低温合成温度区间200℃至400℃范围内,烟气的粉尘浓度低,缺少二恶英低温合成所需粉尘催化剂,烟气的碳颗粒和含碳有机物浓度低,缺少二恶英低温合成所需的物质,大幅降低了二恶英的低温合成量。

    一种利用催化燃烧防止二恶英低温合成的垃圾焚烧系统

    公开(公告)号:CN210601639U

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201920775841.8

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本实用新型公开一种利用催化燃烧防止二恶英低温合成的垃圾焚烧系统,包括垃圾焚烧炉、高温换热器、高温除尘器、催化燃烧装置、低温换热器和烟气净化装置;垃圾焚烧排放的烟气经高温换热器降温后通过高温除尘器,脱除烟气中的灰尘、碳颗粒等大部分固态物质,脱除了作为二恶英低温合成的催化剂;净化后的烟气进入催化燃烧装置,烟气中的碳颗粒和含碳有机物经过催化燃烧后转变成二氧化碳和水,消除了二恶英低温合成所必须的碳颗粒和含碳有机物,在二恶英的低温合成的200℃至400℃的范围内,烟气中缺少二恶英低温合成所需的催化剂、以及碳颗粒和含碳有机物,有效防止了二恶英的低温合成,减少垃圾焚烧对环境的污染。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于选择性催化脱硝催化燃烧一体化的垃圾焚烧系统

    公开(公告)号:CN210601689U

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201920768137.X

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本实用新型公开一种基于选择性催化脱硝催化燃烧一体化的垃圾焚烧系统,垃圾焚烧系统包括垃圾焚烧炉、高温换热器、高温除尘器、选择性催化脱硝催化燃烧一体化装置、低温换热器和烟气净化装置;高温除尘器收集的粉尘没有二恶英低温合成的二恶英,毒性小;高温除尘后的烟气粉尘浓度低,对SCRCB装置催化剂的磨损小、污染少,延长催化剂寿命、提高化学反应效率;在二恶英的低温合成温度区间200℃至400℃范围内,烟气的粉尘浓度低,缺少二恶英低温合成所需粉尘催化剂,烟气的碳颗粒和含碳有机物浓度低,缺少二恶英低温合成所需的物质,大幅降低了二恶英的低温合成量。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种降低污染物排放的垃圾焚烧系统

    公开(公告)号:CN216079808U

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202121863122.5

    申请日:2021-08-10

    Abstract: 本实用新型公开一种降低污染物排放的垃圾焚烧系统,垃圾焚烧系统包括垃圾焚烧炉,鼓风机和氧气罐分别通过风道与混合风道连通,所述混合风道与垃圾焚烧炉内炉膛连通;通过鼓风机和氧气罐分别向混合风道内输送空气和氧气,空气和氧气混合后送入垃圾焚烧炉内供垃圾焚烧,通过调整混合风道氧浓度值控制垃圾焚烧炉氧浓度值、一氧化碳浓度和炉膛温度,实现迅速调整炉温、改善燃烧状况、降低垃圾焚烧炉的一氧化碳浓度,降低剧毒物质二恶英类的生成、提高垃圾焚烧炉热效率等目的,降低垃圾焚烧造成的环境风险,具有经济性高、控制更可靠、污染物排放量少等优势。

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