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公开(公告)号:CN114011220A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111350803.6
申请日:2021-11-15
Applicant: 华能沁北发电有限责任公司 , 北京亘源环保有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
Inventor: 刘汉政 , 张健 , 王贵文 , 孙国强 , 马晓鸿 , 安德欣 , 严鹏飞 , 邢岗 , 金大虎 , 王兴国 , 王秋剑 , 杨靖 , 李会泉 , 李少鹏 , 朱干宇 , 颜坤 , 孟子衡
Abstract: 本发明公开了电厂脱硫供浆系统,包括第一脱硫剂供浆组件以及位于第一脱硫剂供浆组件输出端的吸收组件,所述吸收组件的输入端还设有第二脱硫剂供浆组件,第二脱硫剂供浆组件辅助第一脱硫剂供浆组件为吸收组件供给脱硫剂,所述第一脱硫剂供浆组件包括第一脱硫剂箱,所述第一脱硫剂箱的输入端设有连管。本发明在第一脱硫剂箱停止使用时,第二脱硫剂箱可继续为吸收组件供给脱硫剂,当第二脱硫剂箱停止使用时,第一脱硫剂箱可继续为吸收组件供给脱硫剂,该系统增加了第二脱硫剂供浆组件,不仅可以增加脱硫剂的使用来源,而且具有脱硫剂备用功能,可在一个脱硫剂供给组件损坏时直接替补使用,维持脱硫剂的正常供给。
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公开(公告)号:CN109078483A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810643787.1
申请日:2018-06-21
Applicant: 华能国际电力股份有限公司 , 华能沁北发电有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司 , 苏州西热节能环保技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于两级潜能折算的SCR催化剂提效预测方法,包括以下步骤:1)计算催化剂潜能两级折算系数;2)计算临界SCR反应器潜能;3)预测催化剂提效时间;4)制订催化剂提效方案。本发明得到催化剂单体与整体在不同条件下的性能折算规律,针对传统催化剂提效预测方法的不足,在现场和实验室检测数据研究基础上,提出了催化剂潜能两级折算系数模型,可针对临界SCR反应器潜能,准确预测催化剂提效时间,以及具体催化剂层的加装、再生、更换等详细方案。
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公开(公告)号:CN119455503A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411544767.0
申请日:2024-10-31
Applicant: 华能沁北发电有限责任公司
IPC: B01D33/04 , B01D33/46 , B01D33/80 , C04B11/032
Abstract: 本发明涉及一种真空皮带脱水机,包括机架、皮带传动机构和滤布,皮带传动机构架设于机架上,机架上转动连接有与滤布接触的滤布导辊,滤布铺敷在皮带传动机构的胶带上,滤布的内部装填有若干磁性体,机架顶部两侧沿长向均设置有磁钢,机架中部沿宽度方向架设有若干条横杆,横杆上设置有磁场强度传感器,磁场强度传感器设置于横杆的居中处,磁场强度传感器的两侧对称设置有可调节磁线圈;还包括有调磁系统,调磁系统与磁场强度传感器和可调节磁线圈电连接,调磁系统用于控制可调节磁线圈的励磁电流的大小和方向以确保滤布保持在皮带传动机构上方沿宽度方向的居中位置处,能够实时检测滤布,并在滤布跑偏后立刻做出反应自动纠正跑偏。
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公开(公告)号:CN116202821A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202211105165.6
申请日:2022-09-09
Applicant: 华能沁北发电有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种石灰石自动采样系统及其使用方法,涉及电力设施技术领域,石灰石自动采样系统包括:卸料斗、PLC控制系统、红外测距传感器、石灰石采样管路和石灰石样品收集装置;所述卸料斗下方出口处设置有石灰石采样管路,与所述石灰石采样管路相连的样品管路左侧出口下方设置有石灰石样品收集装置,所述卸料斗中心上方正对墙体处设置有用以采集所述卸料斗内石灰石料位的实时高度的红外测距传感器,所述PLC控制系统设置于侧面墙体上,所述PLC控制系统自动控制石灰石采样管路中第一电动阀门和第二电动阀门的开合。本发明降低了石灰石采样工作所需的人工成本,避免了因人为因素导致的采样结果不具有代表性的问题,提高了石灰石采样工作的整体效率。
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公开(公告)号:CN115738675A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211575277.8
申请日:2022-12-08
Applicant: 华能沁北发电有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种燃煤电厂改善吸收塔石膏浆液品质的处理方法,采用备用吸收塔或事故浆液箱对倒运至其内部的运行塔浆液进行处理,其中,将运行密度偏高或浆液品质有所下降的运行吸收塔内的浆液倒运至备用吸收塔或事故浆液箱中。本发明可达到改善浆液品质,高效消耗恶化浆液的目的。
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公开(公告)号:CN109078483B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201810643787.1
申请日:2018-06-21
Applicant: 华能国际电力股份有限公司 , 华能沁北发电有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司 , 苏州西热节能环保技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于两级潜能折算的SCR催化剂提效预测方法,包括以下步骤:1)计算催化剂潜能两级折算系数;2)计算临界SCR反应器潜能;3)预测催化剂提效时间;4)制订催化剂提效方案。本发明得到催化剂单体与整体在不同条件下的性能折算规律,针对传统催化剂提效预测方法的不足,在现场和实验室检测数据研究基础上,提出了催化剂潜能两级折算系数模型,可针对临界SCR反应器潜能,准确预测催化剂提效时间,以及具体催化剂层的加装、再生、更换等详细方案。
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公开(公告)号:CN107511056B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201710807073.5
申请日:2017-09-08
Applicant: 华北电力大学(保定) , 华能沁北发电有限责任公司
Abstract: 一种石灰石石膏湿法脱硫系统水质调控方法及调控装置,所述方法设置控制机构和检测机构,检测机构定时抽取脱硫塔内的浆液,对浆液密度、浆液TDS值及浆液pH值进行实时检测,控制机构根据浆液密度、浆液TDS值的检测结果对回用水及工艺水的供入量进行控制,控制机构根据pH值检测结果对进入脱硫塔的石灰石浆液供入量进行控制。本发明还提供了实现所述方法的装置。采用本发明,可以根据实施检测结果有针对性地对脱硫系统进行调控,在保证脱硫系统正常安全运行的前提下优化回用水使用方案。此外,通过控制中心的数据,对储水箱及石灰石制浆系统同时进行控制,避免因浆液特性恶化而将系统内的浆液全部置换的弊端。
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公开(公告)号:CN119524531A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411666288.6
申请日:2024-11-20
Applicant: 华能沁北发电有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种火电厂脱硫吸收塔除雾器冲洗装置及冲洗方法,包括除雾器本体,除雾器本体包括除雾组件,每组除雾模块包括等间距排布于除雾器本体内部的多个波形板以及固定波形板的支撑板,除雾器本体上还设有作用于波形板的冲洗结构;冲洗结构分布在两相邻波形板之间的间隙内;冲洗结构包括转动设置于除雾器本体壁面的驱动水管,驱动水管的外弧面倾斜安装有若干挡位圆盘,驱动水管的一端口穿出除雾器本体壁面,驱动水管的另一端口位于除雾器本体内且端口密封,驱动水管位于除雾器本体的内壁面开设有若干喷水口,喷水口绕驱动水管圆周分布,且喷水口沿切向向外延伸,能够使水流直接喷淋覆盖整个除雾器内部进行清洗,同时能够减缓结垢的速度。
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公开(公告)号:CN116196738A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202211600905.3
申请日:2022-12-12
Applicant: 华能沁北发电有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种湿法双塔脱硫系统氧化风控制方法,所述双塔脱硫系统包括一级塔、二级塔、一级塔氧化风机和二级塔氧化风机;所述双塔脱硫系统启动工作后,通过所述一级塔氧化风机向所述一级塔供风,所述二级塔氧化风机向所述二级塔供风;当(一级塔原烟气流量×联络烟道SO2浓度/1000)<(一级塔满负荷原烟气设计流量×二级塔入口设计SO2浓度/1000×a)时,打开所述一二级氧化风联络阀,关闭所述二级塔开关阀;当(一级塔原烟气流量×联络烟道SO2/1000)>(一级塔满负荷原烟气设计流量×二级塔入口设计SO2浓度/1000×b)时,关闭所述一二级氧化风联络阀,打开所述二级塔开关阀。本发明解决了现有双塔脱硫技术采用的氧化风系统存在风量调节灵活性差,耗能高的问题。
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公开(公告)号:CN109748422A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910145363.7
申请日:2019-02-27
Applicant: 华能沁北发电有限责任公司 , 华北电力大学(保定)
IPC: C02F9/04 , C22B7/00 , C22B26/22 , C02F101/20
Abstract: 一种回收高镁脱硫废水中镁的装置包括脱硫塔、中和池、镁回收池和曝气池,脱硫塔出液口连接中和池的进液口,中和池的上端出口连接镁回收池进液口,镁回收池底端的出料口连接镁沉淀池,上端出液口连接曝气池,脱硫塔出口烟气通过鼓风机鼓入曝气池中,曝气池底部连接碳酸钙和碳酸镁沉淀池,碳酸钙和碳酸镁沉淀池中的沉淀物通过石灰石制浆系统返回到所述脱硫塔中,曝气池上清液出口连接后续处理单元。本发明采用双碱法调节pH辅以CO2碳化回收高镁脱硫废水中镁的方法,在软化废水的同时,产生的污泥量较少,并且经过板框压滤机压滤后制成泥饼外运,回收方便,不会对环境产生污染;可以回收到高纯度、高价值的氢氧化镁产品,废水处理成本低。
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