一种有机废水高效蒸发装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN118771514A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411074647.9

    申请日:2024-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种有机废水高效蒸发装置及其使用方法,包括漏斗状蒸发器,所述漏斗状蒸发器内为蒸发室,蒸发室内具有燃气管、浸没管和循环挡板,燃气管和浸没管连通,浸没管上设置有引射喷嘴,浸没管位于循环挡板内,循环挡板用于提高气液混合搅动作用。燃气管中通入高温烟气,浸没管沉浸在液体中,燃气管内的高温气体从浸没管上的引射喷嘴喷出后,迅速与液体进行混合、热交换和蒸发,在热交换的过程中,循环挡板内形成液体向上流动并形成蒸发液,而循环挡板外部就形成下降流,所述循环挡板内外形成液体流动差,可以起到搅动液体的作用,因液体流动差的作用搅动液体进行热交换和蒸发,大大提高了蒸发装置的效率。

    燃煤电厂烟气余热回收控制方法及装置

    公开(公告)号:CN117968431A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410137002.9

    申请日:2024-01-31

    Abstract: 本发明涉及烟气余热回收的技术领域,特别是涉及一种燃煤电厂烟气余热回收控制方法及装置,其有助于燃煤电厂实现节能减排目标,适应更加严格的环保要求和更高的能效标准;方法应用于燃煤电厂烟气余热回收系统的实时控制,方法包括:获取燃煤电厂烟道热量分布图;根据燃煤电厂烟道热量分布图,提取烟道预设点位的温度参数,获得烟道关键点温度特征集合;根据烟道关键点温度特征集合计算得到烟气余热回收实时效率;将烟气余热回收实时效率与烟气余热回收额定效率进行比较:若烟气余热回收实时效率不低于烟气余热回收额定效率,则无动作;若烟气余热回收实时效率低于烟气余热回收额定效率,则获取燃煤电厂烟气数据信息。

    燃煤污泥耦合发电系统
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108534168B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN201810649072.7

    申请日:2018-06-21

    Abstract: 本发明涉及发电设备技术领域,尤其涉及一种燃煤污泥耦合发电系统。上述燃煤污泥耦合发电系统包括锅炉、污泥输送泵和捞渣机;锅炉的底部连接有渣井,且渣井上开设有污泥排入口,污泥输送泵通过污泥排入口与渣井连通;捞渣机用于将渣井内的污泥和干渣送到干渣机的进料口处,且干渣机的出料口与煤斗的进料口连接,且煤斗的进料口还正对输煤皮带的出煤端;煤斗的出料口与磨煤机的进料口连通;磨煤机的出料口与锅炉的进料口连通,锅炉的烟气出口与除尘器的烟气进口连通,除尘器的烟灰出口与灰库的入口连通。本发明提供的燃煤污泥耦合发电系统节约了能源,降低了水耗,更加环保,还可实现能源再利用。

    一种与脱硝钢结构合并高位布置的前置汽轮发电机房

    公开(公告)号:CN104563553B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510031223.9

    申请日:2015-01-21

    Abstract: 本发明提供了一种与脱硝钢结构合并高位布置的前置汽轮发电机房,所述机房包括:锅炉、煤仓间、除氧间、第一汽轮发电机、第二汽轮发电机和脱硝装置;在所述锅炉的一侧相邻设置所述煤仓间,在所述煤仓间的远端一侧相邻设置除氧间,在所述除氧间的远端一侧相邻设置一汽机房,所述汽机房中设有第二汽轮发电机,在所述第二汽轮发电机设有高压缸、中压缸、低压缸、低压加热器及除氧器、凝汽器、凝结水泵和第一发电机;并且在所述锅炉的近端一侧或锅炉的一个侧面设置复合钢架,在所述复合钢架上设置一前置机房,所述前置机房内设有第一汽轮发电机。本发明减少前置机组的占地面积,节约高温高压管道,并且能够大幅降低高温管系投资,提高正常运行效率。

    一种汽轮机高位横向布置的主厂房

    公开(公告)号:CN108868217B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN201710340388.3

    申请日:2017-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种汽轮机高位横向布置的主厂房,所述主厂房包括锅炉房、煤仓间和高位汽轮机房;其中,该煤仓间内布置有磨煤机,该高位汽轮机房内布置有高位汽轮机组;高位汽轮机房设置在煤仓间顶部;高位汽轮机组的长轴方向与锅炉房中心线对齐或彼此平行;煤仓间布置于锅炉房前方;煤仓间内的所述磨煤机双列平行布置或单列布置。该主厂房包括低位汽轮机房,低位汽轮机房内布置有低位汽轮机组。本发明的主厂房使厂房的布置更为合理,有效的节省了空间及场地,可降低电厂的单位造价;在提高发电厂效率同时可降低电厂运行的供电煤耗,提高机组运行的经济性,使电厂的建设及运营更具竞争力。

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