北极星
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      来源:《锅炉制造》2019-10-11

      2. 1 烟气深度冷却与利用技术目前国内锅炉尾部换热器经常布置有低温省煤器和烟气冷却器等,低温省煤器改造是很多电厂都在采用的烟气深度冷却与利用方式。...1 锅炉高效安全运行的改进措施锅炉在运行期间需要消耗大量能量,有效提高锅炉运行效率能够减少锅炉能耗,提高整个发电厂的效率。

      来源:循环流化床发电2019-09-24

      (4)蒸汽参数等级从中温中压提高到次高温次高压,有利于能源的高效转化与利用。...3流化床焚烧炉工艺特点(1)该焚烧炉采用高温水冷旋风分离器及外置式换热器,以更好地防止热膨胀及防止高温烟气对过热器的腐蚀;同时还采用了低空气比的烟气再循环技术及组合式吹灰技术。

      来源:宇星科技发展(深圳)有限公司2019-09-19

      项目采用“mggh(加热段预留)+烟气冷凝”的技术路线进行烟羽治理改造,烟气冷凝器使用纯钛换热管,布置在wesp之后的烟道内,高效的将吸收塔出口湿饱和烟气冷凝。...(3)凝结水收集系统烟气冷凝水回收通过设置在冷凝换热器下方的疏水收集管道收集于冷凝水箱中,并配置冷凝水泵。

      这6种垃圾焚烧炉炉型你知道几种?特别是第5种!

      来源:找耐火材料网2019-09-10

      为了使该工艺的余热发电效率达到30%以上,特在熔融炉二次燃烧室中安装高效陶瓷换热器将空气预热到700 ℃以上,将过热器中的过热蒸汽加热,压力达到10mpa,温度为500 ℃。...特点:城市生活垃圾气化熔融焚烧技术被称为21世纪的二恶英零排放化生活垃圾焚烧技术,能最大限度的利用垃圾自身所含有的能量,辅助热源消耗少,低二恶英类排放,高效综合回收,最大限度地减容、减量,但要求生活垃圾的热值高于

      来源:《基层建设》2019-08-20

      四、系统的优化对策 4.1 抓好剩余氨水源头预处理,不断提高蒸氨效率为了最大程度的提高蒸氨效果,可以使用下面所举的几个措施:第一,除了剩余氨水新上除油器之外,将蒸氨的螺旋板换热器变为列管式并且配置具有蒸汽清扫功能的装置

      来源:《电力与能源》2019-08-15

      各电厂脱硫系统出口除雾器均进行高效扩容改造,很多改成三级屋脊式除雾器,保证出口雾滴浓度20mg/m3(原脱硫系统设计除雾器出口雾滴浓度一般为75mg/m3,但根据现场测试经验实际浓度可能超过100mg/...3.2 无泄漏式烟气换热器无泄漏式烟气换热器(mggh)常用于尾部烟气余热利用,一般将空预器出口烟气余热加热锅炉凝结水以提升锅炉效率,在近几年被广泛应用于烟气脱白,由于换热过程中烟气不直接发生接触,不存在原烟气泄漏问题

      来源:中国能源报2019-08-14

      “如果发电企业要替代原有小热源机组,供热管网、换热站、换热器乃至用户原先使用的蒸汽用热设备,均需进行改造替换。而供热配套费已经由用户交给原先的供热企业,不可能重复征收。...不再“一刀切”今年7月发布的《山东省人民政府办公厅关于严格控制煤炭消费总量推进清洁高效利用的指导意见》曾要求,除所在地区唯一、不可替代民生热源机组外,力争用3年左右的时间,关停单机容量30万千瓦以下燃煤机组及配套锅炉

      来源:《防护工程》2019-08-12

      目前研究的重点就是开发新型高效复合混凝剂。如宝钢焦化废水采用m180 复合型混凝剂、邯钢采用jy-202 复合型混凝剂后,其处理效果均优于pfs 等混凝剂。2、吸附法。...、结垢,造成换热器传热效率降低,过水断面减少,甚至是设备管道腐蚀穿孔焦化厂循环冷却水系统中结垢、腐蚀还与微生物的繁殖息息相关,污垢和微生物粘泥可以引起垢下腐蚀,而腐蚀产品又引起污垢。

      来源:《华电技术》2019-08-12

      ,节省换热器造价。...我国作为一个能源消耗大国,人均能源储量较低,造成了供需关系的不平衡,这就要求在对电厂的设计和利用上更加注重能源的回收和高效利用。

      来源:华电光大2019-08-12

      选择性催化还原法(scr)是目前最为成熟、高效、可以满足超低排放的要求脱硝技术,在电力行业的超低排放中有广泛应用。然而,随着正式投运的烧结烟气脱硝项目越来越多,脱硝催化剂的堵塞、失活等问题时有发生。...为了满足scr脱硝温度要求,脱硫前后的烟气均需要先经过ggh换热器加热,再经热风炉补热后,才能被送入scr脱硝装置中。燃煤锅炉的scr脱硝通常在310~420℃进行,选用中温催化剂。

      来源:华世洁环保2019-07-29

      将印刷机、干式复合机、涂布机所排出的vocs回收至智能控制沸石转轮vocs净化处理节能机组,在常压下借助沸石对极性分子和不饱和分子所表现出的强烈吸附能力,对vocs废气进行吸附,经过处理的高温洁净气体经过高效换热器

      来源:《科技经济导刊 》2019-07-24

      三是采用脱硫塔后净烟气取水技术,即在脱硫岛后设置一级烟气换热器,冷却烟气降低烟气中水蒸气含量,达到收集冷凝水的目的,将收集到的凝结水经处理后做为电厂补充水加以利用,缺点是烟气中化学成分复杂,处理难度较大...2 火力发电厂耗水量现状及节水途径 电厂节水是一项牵涉到各个专业和部门的工作,合理的设计、高效低耗的节水技术和设备、电厂的运行管理,各方面都是相辅相成的,缺一不可,要以经济合理和保护水环境为条件,凡是可以重复利用的水要多次使用

      来源:《汽车实用技术》2019-07-18

      在小风量中,voc 气体将更高效地被焚烧炉(tar/rto)处理。吸附的意思是流体分子在被称作“吸附介质”的“活性”物质上富集。...在低温条件下,有机废气通过沸石转盘,有机物被吸附在沸石转盘上,分出一部分气流量(约1/20)进入冷却区,冷却区气体进入换热器被加温到180℃ 到200℃,然后高温气体反向回到沸石转盘,将有机物脱附下来,

      来源:科普中国2019-07-10

      管式膜组合起来形成类似于列管换热器的形式,可增大膜装填而积,但由于其强度问题,已逐步退出工业应用。规模应用的陶瓷膜,通常采用多通道构型,即在一圆截面上分布着多个通道,一般通道数为7、19、37等。...对于面临抗生素政策性降价和抗菌药限售双重压力的众多抗生素生产企业而言,通过创新工艺提高产品收率和质量不失为降低成本的明智选择,而以陶瓷膜技术改进现行抗生素分离提纯工艺有可能成为降成本、提高效益的突破口。

      脱硫吸收塔废水坑浆液溢流原因分析及控制对策

      来源:《发电技术 》2019-07-05

      具体化学反应原理如下:该电厂#1机组为350mw的国产超临界燃煤发电机组,一炉一塔,未设置烟气换热器(gasgasheater,ggh)。so2原设计排放浓度为168mg/m3,脱硫效率不小于95%。...发现主要原因为吸收塔负荷较大,导致空塔流速过快、亚硫酸钙氧化不充分、吸收塔内浆液密度过高、脱硫吸收浆液雾化颗粒量不足;结合其脱硫系统的超低排放改造,进行了增设喷淋层和改用单向双头式喷嘴、增设不锈钢托盘、设置增效环、改用三级屋脊高效除雾器

      来源:仟亿达集团2019-07-04

      仟亿达表示,正确安装与调试压缩机,可使设备处在高效、平稳的运行状态, 延长设备使用寿命。根据装置供风要求, 设计加载压力为612bar,减载压力为8bar。...为防止树毛堵塞板翅式换热器, 在两个轴流风机的入口分别加装60目的不锈钢网, 效果十分明显。另外,在以后的运行过程中, 做到定期吹扫板翅式换热器, 以后再没有出现排气温度高的现象。

      电厂烟气余热回收<mark>换热器</mark>大PK  非常全面的知识总结~

      来源:余热节能及余热发电2019-07-02

      制造和运用更加先进的换热器,更加高效地回收余热,减少能耗,合理高效地利用有限的资源,已成为一个重要的课题。...而在余热回收中不可或缺的装置便是换热器,所以,一直以来余热回收利用换热器的强化传热技术就备受世界各国的关注,使得新型高效节能的换热器层出不穷。

      来源:《中国建材科技》2019-07-02

      经吸收塔排出的石膏浆液经浓缩、脱水,使其含水量小于10%,然后用输送机送至石膏贮仓堆放,脱硫后的烟气经过除雾器除去雾滴,再经过换热器加热升温后,由烟囱排入大气。...因此,陶瓷工业排放污染物高效脱除是当前国际能源环境领域的战略性前沿课题之一,也是研究的热点和难点。针对烟气脱硫,目前陶瓷行业常见的脱硫技术有双碱法湿法脱硫、石灰石-石膏法湿法脱硫、半干法脱硫。

      废水零排放工艺你了解多少?

      来源:微LINK化工2019-06-11

      这种高效结晶器的主要优点有:设备体积小,占地面积也小;设备能耗低,盐卤浓缩器处理一吨废水耗电最低仅16kw/h。...卤水浓缩器构造及工艺流程如果废水里含有大量盐分或 tds,废水在蒸发器内蒸发时,水里的 tds很容易附着在换热管的表面结垢,轻则影响换热器的效率,严量时则会把换热管堵塞。

      9种烟气除尘技术对比!包含工艺原理及优缺点

      来源:生态环境云服务2019-05-23

      将换热与电除尘器进口喇叭紧密结合,利用换热器替代原电除尘器第一层气流分布板,重新布置气流分布,形成换热、除尘一体式布置的系统解决方案,实现综合阻力最低。...6、高效袋式除尘关键技术及设备一种干式滤尘技术,它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。

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