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公开(公告)号:CN116610170B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310873817.9
申请日:2023-07-17
Applicant: 北京中科润宇环保科技股份有限公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种高效SNCR智能三维温度分区控制方法,涉及SNCR脱硝技术领域,该方法包括:获取锅炉炉膛内测温水平面的二维温度分布数据集;将二维温度分布数据集转换为三维温度分布数据集;采用CFD数值分析锅炉不同工况下三维温度场数据集;根据三维温度场数据集,得到每个工况下不同蒸发量、烟气量、以及出口氧量下锅炉炉膛测温区域空间的三维温差关系;根据锅炉实测反馈的蒸发量、烟气量、出口氧量、以及三维温度分布数据集和三维温差关系,合成各喷枪对应的三维雾化分区坐标子域的温度实时数据集;根据温度实时数据集,遍历所有喷枪进行控制。本发明能够实现脱硝效率超过70%以上,且满足氨逃逸排放标准,促进节能减排。
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公开(公告)号:CN115572035A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211056032.4
申请日:2022-08-31
Applicant: 北京中科润宇环保科技股份有限公司
IPC: C02F11/13
Abstract: 一种带壳体加热的卧式圆盘干化机热力装置及方法,属于热力干化技术领域。带有壳体加热的卧式圆盘干化机分别与转子加热蒸汽管道、转子疏水管道及干化机壳体疏水管道连接,带有壳体加热的卧式圆盘干化机分别与湿污泥的输入管道及干泥输出的输出管道连接,饱和蒸汽通过转子加热蒸汽管道输入带有壳体加热的卧式圆盘干化机,转子疏水管道的另一端连接第一疏水阀组,第一疏水阀组的第一阀门的一端与第二阀门的一端连接,第二阀门的另一端与疏水阀的一端连接,疏水阀的另一端与第三阀门连接。本发明的有益效果是:降低壳体的工作压力进而降低壳体的制造成本,将压力和温度较低的冷凝水送到热力系统,有利于效率的提高和干化系统蒸汽耗量的降低。
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公开(公告)号:CN116610170A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310873817.9
申请日:2023-07-17
Applicant: 北京中科润宇环保科技股份有限公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种高效SNCR智能三维温度分区控制方法,涉及SNCR脱硝技术领域,该方法包括:获取锅炉炉膛内测温水平面的二维温度分布数据集;将二维温度分布数据集转换为三维温度分布数据集;采用CFD数值分析锅炉不同工况下三维温度场数据集;根据三维温度场数据集,得到每个工况下不同蒸发量、烟气量、以及出口氧量下锅炉炉膛测温区域空间的三维温差关系;根据锅炉实测反馈的蒸发量、烟气量、出口氧量、以及三维温度分布数据集和三维温差关系,合成各喷枪对应的三维雾化分区坐标子域的温度实时数据集;根据温度实时数据集,遍历所有喷枪进行控制。本发明能够实现脱硝效率超过70%以上,且满足氨逃逸排放标准,促进节能减排。
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公开(公告)号:CN217978817U
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202221857798.8
申请日:2022-07-19
Applicant: 北京中科润宇环保科技股份有限公司
Abstract: 一种分段可调温的焚烧炉一次风装置,属于垃圾焚烧技术领域。冷风吸风管道的吸风口连接冷风吸风管道,冷风吸风管道与一次风蒸汽‑空气预热器连接,一次风蒸汽‑空气预热器的另一端连接一次风热风主管,一次风热风主管的另一端连接一次风热风支管,一次风热风支管设有调节阀,一次风热风支管旁路吸风口分别与一次风热风支管旁路管道连接,一次风热风支管旁路管道装设有调节阀,其另一端连接一次风热风支管管道,一次风热风支管的另一端通过管道分别连接一次风机。本实用新型根据风室数量设置了多台一次风机,用于调节炉排各段一次风风量,各热风支管根据实际需要设置或不设置一次风热风支管旁路,各支管及其旁路根据实际需要设置或不设置调节阀,调节炉排各段一次风风温。
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公开(公告)号:CN217972961U
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202222301604.2
申请日:2022-08-31
Applicant: 北京中科润宇环保科技股份有限公司
IPC: C02F11/13
Abstract: 一种带壳体加热的卧式圆盘干化机热力装置,属于热力干化技术领域。带有壳体加热的卧式圆盘干化机分别与转子加热蒸汽管道、转子疏水管道及干化机壳体疏水管道连接,带有壳体加热的卧式圆盘干化机分别与湿污泥的输入管道及干泥输出的输出管道连接,饱和蒸汽通过转子加热蒸汽管道输入带有壳体加热的卧式圆盘干化机,转子疏水管道的另一端连接第一疏水阀组,第一疏水阀组的第一阀门的一端与第二阀门的一端连接,第二阀门的另一端与疏水阀的一端连接,疏水阀的另一端与第三阀门连接。本实用新型的有益效果是:降低壳体的工作压力进而降低壳体的制造成本,将压力和温度较低的冷凝水送到热力系统,有利于效率的提高和干化系统蒸汽耗量的降低。
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