一种海水脱硫工艺及其装置

    公开(公告)号:CN102397745A

    公开(公告)日:2012-04-04

    申请号:CN201110349134.0

    申请日:2011-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种海水脱硫工艺及其装置,属于烟气脱硫领域。所述海水脱硫工艺:由水源处取水;水经循环水泵房前滤水设施过滤后,由循环水泵升压后经循环水压力进水管至凝汽器;凝汽器将过滤后的水加热后,排入排水检查井;循环水经过排水检查井后,一部分进入脱硫吸收塔,一部分直接进入曝气池曝气,然后排出。所述装置包括循环水取水口、引水暗沟、循环水泵房、循环水压力进水管、凝汽器、排水管、排水检查井、曝气池及循环水排水口。本发明实施例利用曝气池中的堰来保证循环水系统中虹吸井的虹吸作用,取消了虹吸井构筑物,节省了原有虹吸井的投资及占地,改善了水力条件,避免起泵过程中,突然壅水水位升高,溢流淹厂的危险。

    火电厂输煤系统的辅助除尘装置及除尘方法

    公开(公告)号:CN101955072A

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN201010257982.4

    申请日:2010-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种火电厂输煤系统的辅助除尘装置及除尘方法,属于火电厂除尘领域。本发明通过旁通管将所述电厂输煤系统的落煤管道中的上部负压区及下部正压区连通,使得所述落煤管道下部的正压区排气,排出的气体通过所述旁通管,对所述落煤管道上部的负压区进行补气。本发明利用火电厂输煤系统落煤工程中自身产生的压差进行自循环,无需借助外部设备,即可做到有效消除扬尘点的局部正压,不仅初投资少、年费用低,而且具有减少土建费用,管理简单等优点,经验证采用本发明能够良好的抑制煤尘,提高除尘效率。相对湿式除尘而言,本发明减少除尘用水和煤污水的排放,达到了高效节能环保的目的。

    用于海水脱硫工艺的装置
    35.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202289858U

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201120436814.1

    申请日:2011-11-07

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于海水脱硫工艺的装置,属于烟气脱硫领域。所述装置包括循环水取水口、引水暗沟、循环水泵房、循环水压力进水管、凝汽器、排水管、排水检查井、曝气池及循环水排水口,所述循环水取水口连接着所述引水暗沟,所述引水暗沟连接着所述循环水泵房,所述循环水泵房经循环水压力进水管连接着所述凝汽器,所述凝汽器的排水管连接着所述排水检查井,所述排水检查井经管道连接着所述曝气池,所述曝气池连接着循环水排水口。本实用新型实施例利用曝气池中的堰来保证循环水系统中虹吸井的虹吸作用,取消了虹吸井构筑物,节省了原有虹吸井的投资及占地,改善了水力条件,避免起泵过程中,突然壅水水位升高,溢流淹厂的危险。

    一种组合式高位机力通风冷却塔

    公开(公告)号:CN216845741U

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202120986482.8

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 本实用新型公开了一种组合式高位机力通风冷却塔,包括塔体;塔体底部设置有进水沟道,塔体底部还设置有进风口;塔体顶部设置有第一支撑梁,第一支撑梁下部设置有第二支撑梁;第一支撑梁上设置有多个风机,第二支撑梁上端放置有除水器,第二支撑梁下端从上到下依次吊装有配水管、填料和收水装置;塔体中间设置有集水池,集水池内部设置有竖井,竖井与进水沟道连通;收水装置下端设置有收水槽。通过在塔体顶部设置多个风机,可降低塔高,较低的塔高可提高塔体自身安全性、美观性;通过在塔体中间设置集水池,降低供水高度,减小冷却塔淋水面积,减小占地,运行噪音小,雾羽飘滴影响小。

    一种冷却塔
    37.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203586858U

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201320202512.7

    申请日:2013-04-19

    Abstract: 本实用新型实施例提供了一种冷却塔以解决常规冷却塔的淋水面积增大到一定程度后,雨区的阻力增大将会使塔的直径与进风口高度的增加受到限制,并有可能产生塔内无效的淋水面积的问题。所述冷却塔包括:进水沟道、中央竖井、配水装置、喷溅装置、填料层、淋水架构、集水装置和主集水槽:集水装置包括分集水槽,分集水槽悬吊或支撑在淋水架构上;主集水槽与分集水槽垂直,且与分集水槽终端连接;冷却水经进水沟道流入中央竖井,流经配水装置,通过喷溅装置喷洒到填料层,在填料层进行冷热交换后,通过集水装置收集到分集水槽中,汇流到主集水槽,流出冷却塔。提高通风量,加强冷却效果,节省用电量,克服雨区阻力增加的问题,消除淋水对空气的阻力。

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