高压往复炉排垃圾焚烧锅炉的研发

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介绍了一台大容量中温高压往复炉排垃圾焚烧锅炉的研发技术要点,包括膜式蒸发水冷通道特性、水动力特性、辐射包墙、对流管束、过热器设计等,以及该锅炉特有的一些结构设计,对垃圾焚烧锅炉垃圾的高效运行和解决高温腐蚀问题具有一定的指导意义.
其他文献
借助CFD数值模拟分析和优化2.8 MW热水锅炉尾气SCR脱硝系统.模拟结果表明:尿素液滴中位粒径为25 μm时,蒸发时间小于0.06 s,停留距离约为2 250 mm,将混合器设置在喷枪下游2 800 mm处,可有效防止液滴对混合器造成冲蚀.经优化设计的混合器、导流板、孔板显著加强了氨氮混合,进入第一层催化剂氨气均匀性系数小于15%,满足脱硝反应工艺要求.
针对某食品加工废水污染物浓度高、色度大、碱度高、氯离子含量较高等特点,设计采用气浮-水解-AO(投加生物填料)的主体处理工艺.运行中气浮段产生大量气泡,通过回流污泥上清液至调节池与原水混合,可显著解决气浮段泡沫问题.生化系统投加填料既可提高处理效果,又能够明显缩短调试周期,且对于水质的波动具有很好地抗冲击负荷能力.工程实践表明,该处理工艺具有针对性强、运行稳定性高、抗冲击负荷性能好、处理效果好、运行费用低、维护管理简单等特点,处理后的出水达到园区接管排放要求.
针对氮肥生产废水氨氮含量高、可生物降解性差和营养不均衡等难题,某公司采用MAP化学沉淀-前置反硝化-三级复合生物接触氧化-沸石多介质滤池组合工艺对其进行处理,介绍了该工程的工艺流程及特点、设计参数、运行效果,以及运行中出现的问题及解决措施.运行结果表明,出水一直稳定达到并优于GB 13458—2013《合成氨工业水污染物排放标准》表2中直接排放的标准限值.该工程具有布局紧凑、运行稳定、处理效果好等特点.
开发了一种新型循环流化床纯燃煤泥锅炉.设计上采取了针对煤泥燃烧特性的结构,以提高燃烧效率和降低污染物排放.另外,锅炉运行过程中可分时段切换燃料,既节约了原煤的消耗量,又处理了煤矿企业生产的煤泥,并将污染物排放保持在较低的水平.
作为污水处理的核心工艺,生物曝气环节的稳定性受进水水质、水量等因素的影响较大,且电能消耗高.对曝气过程进行优化控制有利于提高污水处理系统的性能.提出一种基于工况感知-自主决策-性能评估方法的污水处理曝气优化控制策略.将K-means聚类算法与注水原理相结合,对入水数据进行入水工况感知;采用最小二乘支持向量机(LS-SVM)与神经网络反向传播算法(BPNN)建立软测量模型,并结合PSO全局寻优算法求解当前入水的溶解氧浓度优化设定值;将所得曝气池溶解氧浓度优化设定值输入仿真模型中进行性能评估,由仿真评估的结果
高盐废水的处理和减量是废水处理的难题之一.对渗透汽化工艺应用于高盐废水减量的可行性进行了探究,结果表明:影响该工艺运行效率的主要参数为废水温度、渗透侧真空度以及膜表面的紊流程度.此外,废水盐度也会产生一定影响.当废水温度为70℃、渗透侧真空度为5 kPa、曝气速率为4 L/min时,膜渗透通量高达19.6 L/(m2·h).在进水中盐的质量浓度为100 g/L、COD为2000 mg/L、氨氮为10 mg/L的情况下,渗透汽化出水水质稳定,电导率低于20μS/cm,COD低于40 mg/L,氨氮低于0.4
氮素负荷过高是淡水生态系统富营养化的直接原因之一.水体富营养化会导致藻类水华现象发生,消耗水体中的溶解氧,产生对人体有威胁的天然毒素,使水体不宜饮用、关键物种消失,最终导致淡水生态系统的退化.作为生物脱氮的前端处理阶段,短程硝化具有高效、低耗的性能而被人们广泛关注.对近年来短程硝化研究中的各影响因素,如微生物、温度、pH、游离氮、游离亚硝酸盐、DO、碳氮比、化学抑制剂等进行总结,同时综述了短程硝化耦合反硝化(PND)、短程硝化耦合厌氧氨氧化(PNA)及短程硝化耦合反硝化除磷(PN-DPR)等新型生物脱氮工
为探究PD-Anammox耦合工艺快速启动过程中基质波动对微生物菌群结构及氮代谢功能基因的响应机制,通过改变进水的基质比例,联合宏基因组学和宏转录组学分析技术,深度解析耦合工艺的脱氮效能、微生物群落结构及氮代谢功能基因的变化规律.结果表明,PD-Anammox工艺的总氮去除率在进水氮源基质改变初期大幅下降,长期运行后其贡献率高达97.1%.变形菌门的相对丰度与进水中硝酸盐氮的含量呈正相关,而浮霉菌门的相对丰度与碳源浓度呈负相关.氮源瞬时冲击时,厌氧氨氧化功能基因hdh/hzo和hzsA/B/C、硝酸盐还原
为达到环保要求,某炼钢厂建设了除尘脱硫装置,而脱硫过程中有稀硫酸副产物产生.该稀硫酸废水具有一定酸度,同时含有铬、镍、镉等多种重金属离子,以及一定量(60~4700 mg/L)的铁,超出环保标准要求.采用传统的碱中和法对该废水进行处理时,难以一次性去除水中的重金属离子,无法达标排放.提出采用碱中和+螯合+絮凝沉淀法处理稀硫酸废水,并考察了重金属离子的去除效果.实验结果表明,调节废水pH为8~10,投加120 mg/L螯合剂DTC-1或TMT-1,添加适量絮凝剂PAC+PAM搅拌反应20 min,可使稀硫酸
对电站锅炉范围内管道中减温减压装置的设计、制造、检验等环节在执行“市监特函[2018]515号”文、NB/T 47033-2013《减温减压装置》、TSG 11-2020《锅炉安全技术规程》、TSG D7006-2020《压力管道监督检验规则》等规定时的有关问题进行分析探讨,并提出处理建议,为该类产品的制造监督检验工作提供参考.