[发明专利]一种用于SO3 在审
| 申请号: | 202110698981.1 | 申请日: | 2021-06-23 |
| 公开(公告)号: | CN113532964A | 公开(公告)日: | 2021-10-22 |
| 发明(设计)人: | 薛晓垒;张雷;陈敏;王小华;陈宝康;俞胜捷;彭小敏;梅振锋;刘瑞鹏;赵鹏;丁奕文;李越;朱晋永 | 申请(专利权)人: | 苏州西热节能环保技术有限公司;西安热工研究院有限公司 |
| 主分类号: | G01N1/24 | 分类号: | G01N1/24 |
| 代理公司: | 苏州国诚专利代理有限公司 32293 | 代理人: | 王会 |
| 地址: | 215153 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 用于 so base sub | ||
本发明公开了一种用于SO3采集的加热冷凝一体化装置,包括:外壳保温层;SO3伴热管,外壁缠绕SO3伴热管铠装电加热丝;环形恒温水槽,内含恒温水循环泵、恒温水循环管、加热螺旋管、铠装加热棒、恒温水温度传感器,恒温水腔体入口和出口均连通环形恒温水槽;恒温水腔体,内置螺旋管球头密封连接处、螺旋管入口、SO3采集螺旋管和螺旋管出口,SO3伴热管铠装电加热丝的加热温度高于铠装加热棒的加热温度,通过SO3采集螺旋管内外温差使SO3附着在SO3采集螺旋管内壁。本发明实现了小型化和集成化,大大精简现场设备数量,节省操作时间,提高工作效率,有效保证SO3收集的完整性,提高测量准确度。
技术领域
本发明属于燃煤电厂烟气污染物检测技术领域,具体涉及一种用于SO3采集的加热冷凝一体化装置。
背景技术
随着国家对环保工作的日益重视以及燃煤电厂超净排放改造的大力推广,SO2、NOx以及烟尘等污染物已得到了有效控制,但燃煤电厂烟气中还存在SO3等微量污染物,SO3的存在不仅会造成设备腐蚀、硫酸氢铵堵塞等问题,而且排入大气中会造成环境污染。因此,近几年我国已开始重视对SO3排放的控制,对SO3的检测也日益增多。
由于SO3性质特殊,SO3吸收烟气中的水分能迅速反应生成硫酸雾滴,因此现有的SO3检测方法主要为化学采样法,该方法主要依据DL/T998-2006《石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置性能验收试验规范》中附录A中烟气中SO3的测定。该方法在采集烟气时需要采用电伴热管,下游接玻璃蛇形吸收管,玻璃蛇形吸收管还需要放置在恒温水箱中,检测设备繁多、操作复杂,给现场采样带来诸多不便,而且SO3取样过程易产生偏差,导致SO3检测不准确。
发明内容
为解决现有技术中的问题,本发明的目的在于提供一种用于SO3采集的加热冷凝一体化装置。
为实现上述目的,达到上述技术效果,本发明采用的技术方案为:
一种用于SO3采集的加热冷凝一体化装置,包括:
外壳保温层;
SO3伴热管,所述SO3伴热管外壁缠绕SO3伴热管铠装电加热丝,外壳保温层包覆于SO3伴热管外部并将SO3伴热管铠装电加热丝与SO3伴热管温度传感器包裹在其内,SO3伴热管铠装电加热丝与SO3伴热管温度传感器均与控制器连接,通过SO3伴热管铠装电加热丝加热SO3伴热管并将流经SO3伴热管内的烟气温度维持在合理范围;
环形恒温水槽,位于外壳保温层和SO3采集螺旋管恒温腔体之间,环形恒温水槽内含恒温水循环泵、恒温水循环管、加热螺旋管、铠装加热棒、恒温水温度传感器,加热螺旋管缠绕在铠装加热棒上,铠装加热棒和恒温水温度传感器均与控制器连接,恒温水循环泵依次与恒温水循环管和加热螺旋管相连通再连通至SO3采集螺旋管恒温腔体内的恒温水腔体,恒温水腔体入口和出口均连通环形恒温水槽并进行水循环;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于苏州西热节能环保技术有限公司;西安热工研究院有限公司,未经苏州西热节能环保技术有限公司;西安热工研究院有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202110698981.1/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种相控阵地面系统试验平台
- 下一篇:一种生态地理景观气候监控系统
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法





