CFB锅炉在深度调峰下低NO x的高温烟气再循环系统

    公开(公告)号:CN110566943B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201910897474.3

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明公开了属于燃煤电厂超低排放技术领域的一种CFB锅炉在深度调峰下低NOX的高温烟气再循环系统。该系统是针对深度调峰下的脱硝控制,以及现有CFB(循环流化床)机组的脱硝系统结构,通过控制循环烟气量来实现整体的控制,该系统由原煤斗,石灰石给料,CFB炉膛,分离器,分离器回料管,下渣三通调节阀,一次风室,尾部烟道,除尘器,脱硫塔,烟气增热脱白风机,烟囱,可调节烟气回流风机,气固换热器,冷渣器,气固换热口流化风调节阀、排气阀,松动电磁阀和引风机组成。本发明通过分析过量空气系数,以及烟气成分来进行规划,满足深度调峰下的低负荷运行、具有更高灵活性,实现了大范围深度调峰工况过程的超低排放,达到控制氮氧化物产生的目的。

    一种用于生物质发电的细菌实时调节的方法

    公开(公告)号:CN111560415A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010428529.9

    申请日:2020-05-20

    Inventor: 张媛媛

    Abstract: 一种用于生物质发电的细菌实时调节的方法,所述方法包括步骤:检测用于生物质发电的细菌的预设指标;检测用于生物质发电的细菌的预设值;判断所述预设指标是否小于预设值;若是,调节细菌以升高所述预设指标;若否,保持细菌当前状态。本申请提供的一种用于生物质发电的细菌实时调节的方法,可以根据实际需要对进行生物质反应的细菌的比例、数量、活性等各方面进行调整,使得生物质发电速率满足用电所需,且保持在稳定的水平,避免断电情况发生。

    多孔无机陶瓷膜-石墨烯-N改性TiO2光触媒材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102744091B

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201210212423.0

    申请日:2012-06-21

    CPC classification number: Y02A20/212 Y02W10/37

    Abstract: 多孔无机陶瓷膜-石墨烯-N改性TiO2光触媒材料及其制备方法属于光催化材料技术领域。该光触媒材料以多孔无机陶瓷膜为载体,将N改性TiO2与石墨烯的复合物负载于载体表面;该光触媒材料中,多孔无机陶瓷膜的质量百分比为50%~80%,N改性TiO2与石墨烯复合物的质量百分比为20%~50%;N改性TiO2与石墨烯复合物中,石墨烯与N改性TiO2的质量百分比分别为8%~10%和90%~92%,N与Ti的原子比为2:1。多孔无机陶瓷膜以火电厂粉煤灰为原材料、木屑为发泡剂,制备成本低;以多孔无机陶瓷膜为载体,可促进表面传质过程,加快表面吸附反应,且极大的比表面积能够增大有机物的转化率;石墨烯具备优异的电输运性能、机械性能和表面化学性能;N改性TiO2的光吸收阈值高,从而其光催化性能得到更有效的应用。

    多孔无机陶瓷膜-石墨烯-N改性TiO2光触媒材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102744091A

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201210212423.0

    申请日:2012-06-21

    CPC classification number: Y02A20/212 Y02W10/37

    Abstract: 多孔无机陶瓷膜-石墨烯-N改性TiO2光触媒材料及其制备方法属于光催化材料技术领域。该光触媒材料以多孔无机陶瓷膜为载体,将N改性TiO2与石墨烯的复合物负载于载体表面;该光触媒材料中,多孔无机陶瓷膜的质量百分比为50%~80%,N改性TiO2与石墨烯复合物的质量百分比为20%~50%;N改性TiO2与石墨烯复合物中,石墨烯与N改性TiO2的质量百分比分别为8%~10%和90%~92%,N与Ti的原子比为2:1。多孔无机陶瓷膜以火电厂粉煤灰为原材料、木屑为发泡剂,制备成本低;以多孔无机陶瓷膜为载体,可促进表面传质过程,加快表面吸附反应,且极大的比表面积能够增大有机物的转化率;石墨烯具备优异的电输运性能、机械性能和表面化学性能;N改性TiO2的光吸收阈值高,从而其光催化性能得到更有效的应用。

    一种生物质气化发电速率实时调整的方法

    公开(公告)号:CN111585311B

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202010428519.5

    申请日:2020-05-20

    Inventor: 张媛媛

    Abstract: 一种生物质气化发电速率实时调整的方法,所述方法包括步骤:检测客户端在第一时间段内的实际用电量;检测发电端在第一时间段内的实际发电量;计算所述发电端在第一时间段内的生物质气化发电速率;判断所述实际发电量与所述实际用电量的比值是否超过预设比值;若是,降低所述生物质气化发电速率,并将其作为所述发电端在第二时间段内的发电速率;若否,保持所述生物质气化发电速率,并将其作为所述发电端在第二时间段内的发电速率。本申请提供的一种生物质气化发电速率实时调整的方法,可以对发电端的生物质气化发电速率进行实时调整,从而使实际发电量与实际用电量实现动态平衡,减少发电量的浪费,同时降低电网的负荷。

    一种反应速率可调的生物质热解反应系统

    公开(公告)号:CN111589376A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010487784.0

    申请日:2020-06-02

    Inventor: 张媛媛

    Abstract: 一种反应速率可调的生物质热解反应系统,包括:热解反应炉、生物质存储罐、生物质输送组件、热解热量产生炉、热解热量输送组件、废料存储罐、废料回收组件、探测组件、搅拌组件、控制组件和电源。本申请提供的一种反应速率可调的生物质热解反应系统,可以对热解反应炉内进行的热解反应预设指标进行检测,并且根据检测值可以相应地控制预设组件工作,以调整系统的生物质热解反应速率,使其能够保持动态平衡,或者根据需要而改变。

    一种循环流化床锅炉数字孪生系统NOx排放预测及控制方法

    公开(公告)号:CN116543854A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310362815.3

    申请日:2023-04-06

    Inventor: 张媛媛 张锴

    Abstract: 一种循环流化床锅炉数字孪生系统NOx排放预测及控制方法,包括:利用从锅炉DCS系统中获取数据进入SIS系统数据库的相关实时参数,并通过BP神经网络非线性算法搭建基于NOx浓度预测的数字化处理平台,将实时参数作为输入值得出预测结果并与相同工况下的历史经验值对比,对算法进行反馈修正,提高预测精度;构建DCS控制—SIS联合系统与数字孪生系统进行通信;构建脱硝自动化预测控制系统,利用数字孪生系统预测平台给出的NOx浓度以及尿素溶液流量求解简化控制模型,将控制模型信号传输到控制单元进行脱硝系统的预测控制,实现精准控制,降低尿素消耗量,满足超低排放的要求。

    一种生物质气化发电速率实时调整的方法

    公开(公告)号:CN111585311A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010428519.5

    申请日:2020-05-20

    Inventor: 张媛媛

    Abstract: 一种生物质气化发电速率实时调整的方法,所述方法包括步骤:检测客户端在第一时间段内的实际用电量;检测发电端在第一时间段内的实际发电量;计算所述发电端在第一时间段内的生物质气化发电速率;判断所述实际发电量与所述实际用电量的比值是否超过预设比值;若是,降低所述生物质气化发电速率,并将其作为所述发电端在第二时间段内的发电速率;若否,保持所述生物质气化发电速率,并将其作为所述发电端在第二时间段内的发电速率。本申请提供的一种生物质气化发电速率实时调整的方法,可以对发电端的生物质气化发电速率进行实时调整,从而使实际发电量与实际用电量实现动态平衡,减少发电量的浪费,同时降低电网的负荷。

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