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公开(公告)号:CN110721580B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN201911153142.0
申请日:2019-11-22
Applicant: 中冶京诚工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种导流装置、气体混合设备和气体处理系统,该导流装置包括并排设置的多个导流结构,所述导流结构具有第一导流件及对称设置在所述第一导流件的两侧的两个第二导流件,所述第一导流件与所述第二导流件之间形成有供流体流通的间隙;其中,所述第一导流件具有第一弯折部,所述第二导流件具有第二弯折部,所述第一弯折部的开口朝向所述第二弯折部的开口设置。本申请中导流装置通过第一导流件和第二导流件对流体进行分割、导向和汇合,从而使流体在运动的过程中产生碰撞与扰动,进而形成紊流效应,最终使流经导流装置的气体更加均匀稳定。
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公开(公告)号:CN114727539B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202110007702.2
申请日:2021-01-05
Applicant: 中冶京诚工程技术有限公司
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明公开了一种空调制冷系统及空调制冷控制方法,其中,该空调制冷系统包括:多个第一空调,布设于第一机柜排架内,与第一机柜排架内的服务器机柜并排设置;多个第二空调,布设于第二机柜排架内,与第二机柜排架内的服务器机柜并排设置;其中,第一机柜排架与第二机柜排架置于一个机房内,且两个排架内的空调安装位置错位分布;第一机柜排架与第二机柜排架之间形成冷通道,机房与第一机柜排架、第二机柜排架之间分别形成与冷通道隔离的热通道,以使冷热气流隔离。本发明将不同机柜排架内的空调安装位置错位分布,能够有效增大空调送风范围,减小相邻空调之间的横向距离以及气流之间的干扰;将冷通道和热通道封闭,能够实现冷热气流隔离。
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公开(公告)号:CN117737341A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202410009705.3
申请日:2024-01-02
Applicant: 中冶京诚工程技术有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于转炉冶炼的分级全热回收热能系统和工艺,系统包括降碳蓄热循环换热反应器、电除尘器、风机、切换站、点火放散塔、煤气冷却器及煤气柜;反应器包括一次循环反应器、一次循环相变蓄热器及废气补燃燃烧室;转炉的炉气出口通过汽化冷却烟道与一次循环反应器的干烟气入口相连,一次循环反应器的气体出口与一次循环相变蓄热器的荒煤气入口相连,一次循环相变蓄热器的气体出口通过荒煤气管道经电除尘器、风机与切换站的入口相连,切换站的第一出口与点火放散塔相连,其第二出口通过管路经由煤气冷却器与煤气柜相连;一次循环相变蓄热器的气体出口与废气补燃燃烧室的入口相连,废气补燃燃烧室的出口与一次循环反应器的干烟气入口相连。
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公开(公告)号:CN109108066B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN201811219802.6
申请日:2018-10-19
Applicant: 中冶京诚工程技术有限公司
IPC: B09C1/08
Abstract: 本发明提供一种有机物污染土壤的电动‑化学联合修复系统及方法,该方法包括根据受有机物污染土壤区域的相关参数确定高压旋喷点位置及数量,用钻机钻孔钻至预定深度后,将高压空气及混合药剂分别注入外部喷射管及内部喷射管中,并将高压空气及混合药剂均匀注入至土壤中,旋喷注入的同时不断匀速提升钻机,直至喷嘴提升至无污染土壤区域后停止旋喷,移至该区域内的下一高压旋喷点,重复该过程;在该区域周边规划阳极井、阴极井的位置及二者的间距,再钻取与井管尺寸和深度相适应的井眼,随后放入井管,井管周边均匀填充滤料;将阳极板及阴极板分别放入阳极井、阴极井中,再分别注入阳极缓冲液及阴极缓冲液,开启电源并调节电场强度以进行强化修复。
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公开(公告)号:CN108644863B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN201810684579.6
申请日:2018-06-28
Applicant: 中冶京诚工程技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种空气源热泵装配式辐射对流板采暖装置,包括:采暖压缩机;第一换热器,与采暖压缩机连接,第一换热器与供暖用户的供水管路和回水管路连接换热;第一膨胀阀,与第一换热器连接;第二换热器,分别连接第一膨胀阀与采暖压缩机,第二换热器能够与室外空气进行换热;第三换热器,分别连接第一膨胀阀与采暖压缩机,第三换热器与第二换热器并联设置,且第三换热器能够与供暖用户的回风管路连接换热。本发明的有益效果是,克服北方地区夜间低温环境下空气源热泵提供热媒温度低及其所带来的舒适度低的问题,同时能够避免因结霜问题而导致空气源热泵工作效率低的问题。
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公开(公告)号:CN115925139A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110891527.8
申请日:2021-08-04
Applicant: 中冶京诚工程技术有限公司
IPC: C02F9/00 , C02F11/122 , C02F11/121 , C01C1/24 , C02F103/18 , C02F101/20 , C02F101/14 , C02F1/52 , C02F1/56 , C02F1/44 , C02F5/08 , C02F1/04 , C02F1/72
Abstract: 本发明提供一种活性焦或活性炭脱硫脱硝后富硫气体废水的净化处理装置及工艺,该装置包括依次相连通的污泥浓缩单元、COD去除单元、离子去除单元、水体软化单元、絮凝单元、膜过滤单元、蒸发结晶单元和除尘收集单元;各个单元依次用于去除富硫气体废水中的悬浮物并浓缩废水;用于降低浓缩废水的COD;用于去除浓缩废水中的重金属离子和氟离子;用于去除浓缩废水中的钙、镁离子;用于去除浓缩废水中产生的悬浮物;用于去除浓缩废水中的细小悬浮物;用于析出副产品硫酸铵盐类;用于收集副产品硫酸铵盐类。采用该净化处理装置和方法,富硫气体废水在经过浓缩和蒸发结晶后,液相被完全除去,不产生多余废水排放,且能够获得副产品硫酸铵盐类。
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公开(公告)号:CN113713506A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010453229.6
申请日:2020-05-26
Applicant: 中冶京诚工程技术有限公司
IPC: B01D45/16
Abstract: 本发明为一种饱和烟气旋流除雾塔,包括设于顶部的烟气入口管,烟气入口管上沿轴向贯通设置入口通道;烟气入口管的底部连通设置除雾装置,除雾装置用以提供使饱和烟气产生向下旋流的烟气旋流通道,烟气旋流通道的过流截面呈自上而下渐缩设置;除雾装置的底部连通呈竖直设置且底端密封的筒体,筒体的内腔下部设置烟气出口管结构,烟气出口管结构用以使除雾后的烟气自下而上排出所述筒体;筒体的侧壁上设置溢流排水口,筒体的内腔位于溢流排水口的下方设置集尘排污结构。该除雾塔采用烟气上进下侧出的方式,利用除雾装置对烟气进行加速并提供强大离心力,将含尘雾滴从烟气中分离并收集起来,有效脱除烟气中的雾滴。
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公开(公告)号:CN112442567A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN201910826084.7
申请日:2019-09-03
Applicant: 中冶京诚工程技术有限公司
IPC: C21C5/40
Abstract: 本发明公开了一种转炉一次烟气除尘方法和系统。该方法包括以下步骤:一次烟气经过汽化冷却烟道进入喷淋塔进行降温和粗除尘;粗除尘后的烟气进入环缝文氏管中进行精除尘;精除尘后的烟气进入脱水器中脱水;脱水后的烟气进入湿式电除尘器中进行超细除尘;超细除尘后的烟气满足回收条件的进入到煤气柜储存,不满足回收条件的则通过放散烟囱点燃后排入到大气中。本发明利用湿式电除尘提高对超细粉尘的捕集,使转炉一次烟气颗粒物排放浓度不超过10mg/Nm3,达到超低排放要求,同时将防爆湿式电除尘器设置于脱水器之后,采用梯度吹氧模型并结合风机流量控制,确保工艺系统安全可靠。
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公开(公告)号:CN111939742A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010893687.1
申请日:2020-08-31
Applicant: 中冶京诚工程技术有限公司
Abstract: 本发明提供一种SDS脱硫副产物的处理工艺及系统,所述工艺包括将SDS脱硫副产物溶解于水中制得含有有效脱硫剂成分的贫液,将贫液回用作湿法烟气脱硫工艺或半干法脱硫工艺的脱硫剂。本发明还提供了一种用于实现以上所述SDS脱硫副产物的处理工艺的SDS脱硫副产物的处理系统。本发明提供的工艺及系统实现了SDS干法脱硫工艺所得副产物的回用和处理,解决了SDS干法脱硫工艺所用脱硫剂成本高,脱硫反应不充分,产生的副产物仍然含有较多有效脱硫剂成分的二次利用问题,为SDS脱硫工艺的推广提供了很大的技术支撑。同时该工艺还充分利用了SDS脱硫工艺未反应完全的有效脱硫剂成分,进而节约了脱硫剂用量,降低了脱硫运行成本。
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公开(公告)号:CN110721580A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911153142.0
申请日:2019-11-22
Applicant: 中冶京诚工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种导流装置、气体混合设备和气体处理系统,该导流装置包括并排设置的多个导流结构,所述导流结构具有第一导流件及对称设置在所述第一导流件的两侧的两个第二导流件,所述第一导流件与所述第二导流件之间形成有供流体流通的间隙;其中,所述第一导流件具有第一弯折部,所述第二导流件具有第二弯折部,所述第一弯折部的开口朝向所述第二弯折部的开口设置。本申请中导流装置通过第一导流件和第二导流件对流体进行分割、导向和汇合,从而使流体在运动的过程中产生碰撞与扰动,进而形成紊流效应,最终使流经导流装置的气体更加均匀稳定。
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