[发明专利]高效脱硫除尘节能设备无效
| 申请号: | 200910102421.4 | 申请日: | 2009-01-16 |
| 公开(公告)号: | CN101496989A | 公开(公告)日: | 2009-08-05 |
| 发明(设计)人: | 李福成 | 申请(专利权)人: | 贵阳云中节能设备制装厂 |
| 主分类号: | B01D53/78 | 分类号: | B01D53/78;B01D47/02;B01D53/50;F23J15/00;F23J15/04 |
| 代理公司: | 贵阳东圣专利商标事务有限公司 | 代理人: | 于俊汉 |
| 地址: | 550002贵州省贵阳市*** | 国省代码: | 贵州;52 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 高效 脱硫 除尘 节能 设备 | ||
技术领域:
本发明涉及脱硫除尘设备,特别是一种高效脱硫除尘节能设备。
背景技术:
目前各小型设备未设置燃煤脱硫除尘设备,各种一吨以上的蒸气锅炉脱硫除尘设备制造及安装费用较高,烟气热利用均未采取综合利用,运行成本比较高,许多企业因此而不采取脱硫除尘设备,有些安装后设备不按规定加石灰及碱等而自由排放,从而直接影响环境卫生等污染问题,一直困扰着环境污染的治理速度。
发明内容:
本发明的目的在于提供一种高效脱硫除尘节能设备,该设备除脱硫除尘外,同时可回收排烟中的一氧化碳二次燃烧,同时可从碱液中的烟气热通过自来水及热交换器将烟气热提出,提供热水炉,茶炉等加热设备,从而达到脱硫除尘节能的目的。通过热交换可回收烟气热的60%以上,促使脱硫除尘无成本或节能有利润的良性运行,从而推进燃煤脱硫除尘节能的目的。
本发明的构成:由金属保温箱、热交换器、进水管、出水管、挡水板、引风机、烟气出气管、调节阀、吸烟管、排烟管、回收排烟管、进氧调节阀、鼓风机组成,金属保温箱3中装有碱水5,PH值8~9,金属保温箱内底部置放一套热交换器2,热交换器浸泡于碱水中,热交换器一端接进水管9,另一端接出水管7,出水口与加热设备进口相接,在金属保温箱上安装引风机11,引风机上安装吸烟管15和排烟管10,吸烟管上安装调节阀16,吸烟管与加热炉排烟口相连,排烟管10伸入碱水5中,在金属保温箱上安装烟气回收管12,在烟气回收管上安装烟气调节阀17和进氧调节阀18,在烟气回收管出口上安装鼓风机19,使烟气回收管出口与鼓风机吸口相连,金属保温箱上一端设排烟管13,排烟管13与排烟主管相连,金属保温箱的一端设投碱观察口6,在投碱观察口的内侧竖向安装挡水板8。
热交换器2是蛇形管式,蛇形管式热交换器一端进水管9通过阀与自来水管相接,另一端出水管7通过阀与热水炉或茶水炉相接。
在金属保温箱3的外面安装保温材料1,在金属保温箱的底部一侧有排污口4。
与现有技术比较,本发明实施经济,运行中可回收烟气热的60%以上,采用热交换从热碱液中提热量,提供30-40℃以上热水供热水炉,从而降低运行成本,同时通过鼓风机吸口,烟气中的60%以上一氧化碳与氧混合助燃,可获一定热量,同时降低一氧化碳对环境的污染,从而达到节能清洁运行。可节能15-20%以上,占地面积小,结构紧凑、安全、卫生、环保、维修方便,经济实惠等特点。
附图说明:
图1是本发明结构示意图,图2是图1的A-A剖视图,图3是图1的左视图。
图中1.保温材料,2.热交换器,3.金属保温箱,4.排污口,5.碱水,6.投碱观察口,7.出水管,8.挡水板,9.进水管,10.排烟管,11.引风机,12.烟气回收管,13.排烟管,14.电机,15.吸烟管,16.吸烟管调节阀,17.烟气回收管调节阀,18.进氧调节阀,19.鼓风机。
具体实施方式:
如图1、图2、图3所示,金属保温箱3中装有碱水5,PH值8~9,金属保温箱内底部置放一套热交换器2,热交换器浸泡于碱水中,热交换器一端接进水管9,另一端接出水管7,出水口与加热设备进口相接,在金属保温箱上安装引风机11,引风机上安装吸烟管15和排烟管10,吸烟管上安装吸烟管调节阀16,吸烟管与加热炉排烟口相连,排烟管10伸入碱水5中,在金属保温箱上安装烟气回收管12,在烟气回收管上安装烟气回收管调节阀17和进氧调节阀18,在烟气回收管出口上安装鼓风机19,使烟气回收管出口与鼓风机吸口相连,保温箱上一端设排烟管13,排烟管13与排烟主管相连,金属保温箱的一端设投碱观察口6,在投碱观察口的内侧竖向安装挡水板8。
热交换器2是蛇形管式,蛇形管式热交换器一端进水管9通过阀与自来水管相接,另一端出水管7通过阀与热水炉或茶水炉相接。
在金属保温箱3的外面安装保温材料1,在金属保温箱的底部一侧有排污口4。
当燃煤热水炉或开水炉设备运行时,引风机运行,将烟气通过吸烟管15吸入引风机11,从排烟管10送入碱水5中,二氧化硫与碱化学作用,将二氧化硫中和反应,从而达到脱硫除尘的作用,燃烧排烟中还有一部份一氧化碳未燃尽,通过烟气回收管12及鼓风机19吸口将大部分烟气与空气中的氧混合送入密封口送氧及燃烧,可提高一定热量,减少一氧化碳的排量。热交换器2置于碱水中,通过进水管9,自来水进入热交换中,从出水管7排出,进入热水炉或开水炉,从而达到热利用,热交换器可将烟气排入碱水中的热量80%热源利用,从而提高热利用率,从而达到脱硫除尘节能的目标,从而达到无成本经济运行。
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