CN112364576B - 一种喷淋塔气液接触效果评价及优化设计方法 - Google Patents
一种喷淋塔气液接触效果评价及优化设计方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN112364576B CN112364576B CN202011241587.7A CN202011241587A CN112364576B CN 112364576 B CN112364576 B CN 112364576B CN 202011241587 A CN202011241587 A CN 202011241587A CN 112364576 B CN112364576 B CN 112364576B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- spray tower
- gas
- liquid contact
- contact effect
- liquid
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 239000007921 spray Substances 0.000 title claims abstract description 102
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims abstract description 42
- 230000000694 effects Effects 0.000 title claims abstract description 37
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 30
- 238000013461 design Methods 0.000 title claims abstract description 28
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 title claims abstract description 25
- 238000005457 optimization Methods 0.000 title abstract description 5
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims abstract description 7
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 3
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims description 5
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 6
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 4
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 3
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 2
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 238000006477 desulfuration reaction Methods 0.000 description 1
- 230000023556 desulfurization Effects 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 238000006386 neutralization reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F30/00—Computer-aided design [CAD]
- G06F30/20—Design optimisation, verification or simulation
- G06F30/28—Design optimisation, verification or simulation using fluid dynamics, e.g. using Navier-Stokes equations or computational fluid dynamics [CFD]
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D47/00—Separating dispersed particles from gases, air or vapours by liquid as separating agent
- B01D47/06—Spray cleaning
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D53/00—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
- B01D53/14—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by absorption
- B01D53/18—Absorbing units; Liquid distributors therefor
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D53/00—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
- B01D53/34—Chemical or biological purification of waste gases
- B01D53/74—General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
- B01D53/77—Liquid phase processes
- B01D53/78—Liquid phase processes with gas-liquid contact
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F2113/00—Details relating to the application field
- G06F2113/08—Fluids
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F2119/00—Details relating to the type or aim of the analysis or the optimisation
- G06F2119/14—Force analysis or force optimisation, e.g. static or dynamic forces
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Pure & Applied Mathematics (AREA)
- Algebra (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Mathematical Analysis (AREA)
- Mathematical Optimization (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Computing Systems (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Evolutionary Computation (AREA)
- Geometry (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Treating Waste Gases (AREA)
Abstract
本发明涉及一种喷淋塔气液接触效果评价及优化设计方法,属于喷淋塔类气液反应器技术领域。该方法包括:S1:设定喷淋塔均流结构参数和喷嘴布置方案参数,确定评价截面,设定设计目标参数,截面最小液气比γ和液气比均匀性指标σ;S2:构建喷淋塔模型,划分网格,采用CFD技术计算喷淋塔内部流场;S3:获得评价截面气体流量分布Q和喷淋强度分布t;S4:计算评价截面液气比分布LQ;S5:评价喷淋塔气液接触效果。若满足设计要求则结束,若不满足设计要求则返回步骤S1调整喷淋塔均流结构参数和喷嘴布置方案参数。本发明可高效评价喷淋塔内气液接触效果,为喷淋塔的优化设计提供方法。
Description
技术领域
本发明属于喷淋塔类气液反应器技术领域,涉及一种喷淋塔气液接触评价及优化设计方法。
背景技术
喷淋塔广泛应用于气体净化领域,通过喷嘴将吸收液喷入喷淋塔内与气体中待净化的成分反应,从而起到气体净化的目的。喷淋塔实质上属于一种气液反应器,对于气液反应的过程可分为以下三个步骤:
1)待反应气体与喷雾(液体)相接触;
2)气体中的溶质向喷雾液体内扩散;
3)发生中和反应或吸收反应,实现气体净化。
以上各步骤中,前两步是影响气体净化效果的决定性因素。而气体与喷雾的有效接触是后续扩散传质及反应的前提条件,因此强化喷淋塔内气液接触对于提高喷淋塔气体净化效果尤为重要。
而目前对于喷淋塔的设计侧重于喷淋塔内气流的均匀性以及喷嘴喷淋覆盖均匀性两方面。缺乏对气液接触效果的评价方法,进而对于喷淋塔优化设计也缺乏量化的指标和方法。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种喷淋塔气液接触效果评价及优化设计方法,可高效评价喷淋塔内气液接触效果,为喷淋塔的优化设计提供方法。
为达到上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种喷淋塔气液接触效果评价及优化设计方法,具体包括以下步骤:
S1:设定喷淋塔均流结构参数和喷嘴布置方案参数,确定评价截面位置,设定设计目标参数,截面最小液气比γ和液气比均匀性指标σ;
S2:构建喷淋塔模型,划分网格,采用CFD技术计算喷淋塔内部流场;
S3:获得评价截面气体流量分布Q和喷淋强度分布t;
S4:计算评价截面液气比分布LQ=t/Q;
S5:评价喷淋塔气液接触效果;
S6:根据步骤S5得到的气液接触效果调整喷淋塔均流结构参数和喷嘴布置方案参数,使喷淋塔气液接触效果最优。
进一步,所述步骤S1具体包括以下步骤:
S11:设定喷淋塔均流结构参数;
所述喷淋塔均流结构是由布置在喷淋塔内的多孔板组成,所述喷淋塔均流结构参数包括多孔板开孔直径和开孔率;
S12:设定喷嘴布置方案参数,包括:喷嘴数量N,喷嘴坐标(Xi,Yi)、喷嘴喷角αi、喷嘴流量Si和喷嘴有效喷射距离Hi,其中下标i取值范围为1~N;
S13:确定评价截面位置;
所述评价截面位于喷淋塔内,与喷嘴所在截面距离H′i为H′i=(0.5~1)×Hi。
进一步,所述步骤S2具体包括:利用三维绘图软件构建喷淋塔模型,将该喷淋塔模型导入ANSYS软件,划分网格,设定喷淋塔模型边界条件,采用CFD技术计算喷淋塔内部流场。
进一步,步骤S3中,所述评价截面气体流量分布Q(x,y)计算方法为:Q(x,y)=u(x,y)A(x,y),其中,u(x,y)为坐标(x,y)所在网格的平均速度,A(x,y)为坐标(x,y)所在网格的截面面积,u(x,y)和A(x,y)均可通过软件ANSYS导出。
进一步,步骤S3中,所述喷淋强度分布t(x,y)的计算公式为:
其中,
进一步,所述步骤S5具体包括以下步骤:
S51:计算评价截面低液气比区域的总气体流量为:
Qs=∑[Q(x,y)*n(x,y)]
其中,
S52:计算评价截面液气比分布离散系数C为:
其中,σLQ为LQ的标准差,为LQ的平均值;
S53:判断,若且C≤σ,则气液接触效果满足设计目标,否则不满足设计目标。
进一步,所述步骤S6具体包括:当评价喷淋塔气液接触效果不满足设计目标时,多孔板开孔直径和开孔率的调整方法为:
对于LQ(x,y)≤γ的区域,减小多孔板开孔直径和开孔率,增大N和Si;
对于的区域,增大多孔板开孔直径和开孔率,减小N和Si。
本发明的有益效果在于:本发明可高效评价喷淋塔内气液接触效果,为喷淋塔的优化设计提供方法,使得最终设计出的喷淋塔喷淋效果最优。
本发明的其他优点、目标和特征在某种程度上将在随后的说明书中进行阐述,并且在某种程度上,基于对下文的考察研究对本领域技术人员而言将是显而易见的,或者可以从本发明的实践中得到教导。本发明的目标和其他优点可以通过下面的说明书来实现和获得。
附图说明
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作优选的详细描述,其中:
图1为本发明喷淋塔气液接触效果评价及优化设计方法的流程图;
图2为喷淋塔结构示意图;
图3为喷淋层截面喷枪布置示意图;
图4为多孔板开孔示意图;
附图标记:1-出口;2-塔体;3-进口;4-喷淋层;5-评价截面;6-多孔板;7-排水口。
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本构想,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。
其中,附图仅用于示例性说明,表示的仅是示意图,而非实物图,不能理解为对本发明的限制;为了更好地说明本发明的实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。
本发明实施例的附图中相同或相似的标号对应相同或相似的部件;在本发明的描述中,需要理解的是,若有术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本发明的限制,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。
请参阅图1~图4,图1为高炉煤气干法脱硫系统中喷淋塔气液接触效果评价及优化设计方法流程示意图,该方法具体包括以下步骤:
步骤1:设定喷淋塔均流结构参数和喷淋层上的喷嘴布置方案参数,确定评价截面位置,设定设计目标参数,截面最小液气比γ和液气比均匀性指标σ。具体包括以下步骤:
步骤1.1:设定喷淋塔均流结构参数;
喷淋塔均流结构是由布置在喷淋塔内的多孔板组成,所述喷淋塔均流结构参数包括多孔板开孔直径和开孔率;
步骤1.2:设定喷嘴布置方案参数,包括:喷嘴数量N,喷嘴坐标(Xi,Yi)、喷嘴喷角αi、喷嘴流量Si和喷嘴有效喷射距离Hi,其中下标i取值范围为1~N;
步骤1.3:确定评价截面位置;
评价截面位于喷淋塔内,与喷嘴所在截面距离H′i为H′i=(0.5~1)×Hi。
步骤2:构建喷淋塔模型,划分网格,采用CFD技术计算喷淋塔内部流场。
优选的,可利用三维绘图软件构建喷淋塔模型,将该模型导入ANSYS软件,划分网格,设定喷淋塔模型边界条件,采用CFD技术计算喷淋塔内部流场。
步骤3:获得评价截面气体流量分布Q和喷淋强度分布t。
评价截面气体流量分布Q(x,y)计算方法为:Q(x,y)=u(x,y)A(x,y),其中,u(x,y)为坐标(x,y)所在网格的平均速度,A(x,y)为坐标(x,y)所在网格的截面面积,u(x,y)和A(x,y)均可通过软件ANSYS导出。
喷淋强度分布t(x,y)的计算公式为:
其中,
步骤4:计算评价截面液气比分布LQ=t/Q。
步骤5:评价喷淋塔气液接触效果。若满足设计要求则流程结束;若不满足设计要求则返回步骤S1调整喷淋塔均流结构参数和喷嘴布置方案参数。具体步骤为,
步骤5.1:计算评价截面低液气比区域的总气体流量为:
Qs=∑[Q(x,y)*n(x,y)]
其中,
步骤5.2:计算评价截面液气比分布离散系数C为:
其中,σLQ为LQ的标准差,为LQ的平均值;
步骤5.3:判断,若且C≤σ,气液接触效果满足设计目标;则不满足设计目标。
当评价喷淋塔气液接触效果不满足设计目标时,返回步骤1整喷淋塔均流结构参数和喷嘴布置方案参数,具体为:对于LQ(x,y)≤γ的区域,减小多孔板开孔直径和开孔率,增大N和Si;对于的区域,增大多孔板开孔直径和开孔率,减小N和Si。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
Claims (6)
1.一种喷淋塔气液接触效果评价及优化设计方法,其特征在于,该方法具体包括以下步骤:
S1:设定喷淋塔均流结构参数和喷嘴布置方案参数,确定评价截面位置,设定设计目标参数,截面最小液气比γ和液气比均匀性指标σ;
S2:构建喷淋塔模型,划分网格,采用CFD技术计算喷淋塔内部流场;
S3:获得评价截面气体流量分布和喷淋强度分布/>;
S4:计算评价截面液气比分布;
S5:评价喷淋塔气液接触效果,具体包括以下步骤:
S51:计算评价截面低液气比区域的总气体流量为:
其中,;
S52:计算评价截面液气比分布离散系数C为:
其中,为LQ的标准差,/>为LQ的平均值;
S53:判断,若且C≤σ,则气液接触效果满足设计目标,否则不满足设计目标;
S6:根据步骤S5得到的气液接触效果调整喷淋塔均流结构参数和喷嘴布置方案参数,使喷淋塔气液接触效果最优。
2.根据权利要求1所述的喷淋塔气液接触效果评价及优化设计方法,其特征在于,所述步骤S1具体包括以下步骤:
S11:设定喷淋塔均流结构参数;
所述喷淋塔均流结构是由布置在喷淋塔内的多孔板组成,所述喷淋塔均流结构参数包括多孔板开孔直径和开孔率;
S12:设定喷嘴布置方案参数,包括:喷嘴数量N,喷嘴坐标、喷嘴喷角/>、喷嘴流量/>和喷嘴有效喷射距离/>,其中下标i取值范围为1~N;
S13:确定评价截面位置;
所述评价截面位于喷淋塔内,与喷嘴所在截面距离为/>。
3.根据权利要求2所述的喷淋塔气液接触效果评价及优化设计方法,其特征在于,所述步骤S2具体包括:利用三维绘图软件构建喷淋塔模型,将该喷淋塔模型导入ANSYS软件,划分网格,设定喷淋塔模型边界条件,采用CFD技术计算喷淋塔内部流场。
4.根据权利要求3所述的喷淋塔气液接触效果评价及优化设计方法,其特征在于,步骤S3中,所述评价截面气体流量分布计算方法为:/>,其中,为坐标/>所在网格的平均速度,/>为坐标/>所在网格的截面面积,u(x, y)和A(x,y)均通过软件ANSYS导出。
5.根据权利要求4所述的喷淋塔气液接触效果评价及优化设计方法,其特征在于,步骤S3中,所述喷淋强度分布t (x,y)的计算公式为:
其中,,/>,/>,i=1~N,/>。
6.根据权利要求5所述的喷淋塔气液接触效果评价及优化设计方法,其特征在于,所述步骤S6具体包括:当评价喷淋塔气液接触效果不满足设计目标时,多孔板开孔直径和开孔率的调整方法为:
对于的区域,减小多孔板开孔直径和开孔率,增大N和/>;
对于的区域,增大多孔板开孔直径和开孔率,减小N和/>。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202011241587.7A CN112364576B (zh) | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 一种喷淋塔气液接触效果评价及优化设计方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202011241587.7A CN112364576B (zh) | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 一种喷淋塔气液接触效果评价及优化设计方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN112364576A CN112364576A (zh) | 2021-02-12 |
CN112364576B true CN112364576B (zh) | 2024-02-27 |
Family
ID=74510212
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202011241587.7A Active CN112364576B (zh) | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 一种喷淋塔气液接触效果评价及优化设计方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN112364576B (zh) |
Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH09206550A (ja) * | 1996-02-06 | 1997-08-12 | Babcock Hitachi Kk | 湿式排煙脱硫装置 |
JPH1147538A (ja) * | 1997-08-01 | 1999-02-23 | Babcock Hitachi Kk | 吸収塔 |
CN104636552A (zh) * | 2015-02-06 | 2015-05-20 | 江苏迪萨机械有限公司 | 一种基于ansys cfx软件的氨基湿法脱硫喷淋单塔内脱硫过程的数值模拟计算方法 |
CN107038295A (zh) * | 2017-04-06 | 2017-08-11 | 中国水利水电科学研究院 | 一种水锤泵内部流道评价及优化方法 |
CN107622146A (zh) * | 2017-08-21 | 2018-01-23 | 西北工业大学 | 一种冷喷涂的冷喷嘴的设计方法 |
CN110210089A (zh) * | 2019-05-21 | 2019-09-06 | 华北电力大学 | 考虑空气溶解度的液体活塞等效库容模型及其仿真算法 |
CN111723531A (zh) * | 2020-05-25 | 2020-09-29 | 长江大学 | 页岩气藏水平井临界携液产气量预测方法及设备 |
CN111859821A (zh) * | 2020-06-24 | 2020-10-30 | 重庆工程职业技术学院 | 一种基于离心射流雾化和超声振动雾化的除尘方法 |
CN213610620U (zh) * | 2020-11-09 | 2021-07-06 | 中冶赛迪技术研究中心有限公司 | 一种喷淋塔优化设计装置 |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
AU2005259253B2 (en) * | 2004-06-25 | 2008-09-18 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Closed loop control system for controlling production of hydrocarbon fluid from an underground formation |
PL2463014T3 (pl) * | 2010-12-10 | 2018-10-31 | General Electric Technology Gmbh | Płuczka wodna zawierająca płytki odchylające i sposób oczyszczania gazu technologicznego |
-
2020
- 2020-11-09 CN CN202011241587.7A patent/CN112364576B/zh active Active
Patent Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH09206550A (ja) * | 1996-02-06 | 1997-08-12 | Babcock Hitachi Kk | 湿式排煙脱硫装置 |
JPH1147538A (ja) * | 1997-08-01 | 1999-02-23 | Babcock Hitachi Kk | 吸収塔 |
CN104636552A (zh) * | 2015-02-06 | 2015-05-20 | 江苏迪萨机械有限公司 | 一种基于ansys cfx软件的氨基湿法脱硫喷淋单塔内脱硫过程的数值模拟计算方法 |
CN107038295A (zh) * | 2017-04-06 | 2017-08-11 | 中国水利水电科学研究院 | 一种水锤泵内部流道评价及优化方法 |
CN107622146A (zh) * | 2017-08-21 | 2018-01-23 | 西北工业大学 | 一种冷喷涂的冷喷嘴的设计方法 |
CN110210089A (zh) * | 2019-05-21 | 2019-09-06 | 华北电力大学 | 考虑空气溶解度的液体活塞等效库容模型及其仿真算法 |
CN111723531A (zh) * | 2020-05-25 | 2020-09-29 | 长江大学 | 页岩气藏水平井临界携液产气量预测方法及设备 |
CN111859821A (zh) * | 2020-06-24 | 2020-10-30 | 重庆工程职业技术学院 | 一种基于离心射流雾化和超声振动雾化的除尘方法 |
CN213610620U (zh) * | 2020-11-09 | 2021-07-06 | 中冶赛迪技术研究中心有限公司 | 一种喷淋塔优化设计装置 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
湿法脱硫塔内流场均匀性影响因素及其评价方法;冉景煜;邓庆波;牛俊天;杨仲卿;蒲舸;张力;;动力工程学报;20201015(第10期);全文 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN112364576A (zh) | 2021-02-12 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101829498A (zh) | 喷氨格栅及其设计方法 | |
CN112364576B (zh) | 一种喷淋塔气液接触效果评价及优化设计方法 | |
CN202860405U (zh) | 一种均匀混合导流的烟气脱硝装置 | |
CZ151796A3 (en) | Catalyst unit and gas purification apparatus | |
CN111437721A (zh) | 一种选择性催化还原脱硝装置混合器多工况性能优化方法 | |
CN213610620U (zh) | 一种喷淋塔优化设计装置 | |
CN201353478Y (zh) | 用于烟气脱硝冷模装置的喷氨格栅 | |
CN213668611U (zh) | 一种碱性蚀刻液铜回收系统的氨气吸收装置 | |
CN201632195U (zh) | 具有调节能力喷氨格栅的烟气脱硝装置 | |
CN110917875A (zh) | 防积灰烟气导流叶片、装置和方法 | |
CN114542247B (zh) | Scr系统和发动机 | |
CN103962006B (zh) | 一种scr烟气脱硝系统的喷氨均匀性调整方法 | |
CN211487164U (zh) | 一种湿法脱硫塔中喷嘴的布置结构 | |
CN206222488U (zh) | 空调器室内机和空调器 | |
CN102343202B (zh) | 烟气脱硝系统的导流喷氨装置 | |
CN108225045B (zh) | 一种喷淋式换热器 | |
CN209752549U (zh) | 一种喷淋式尾气吸收塔 | |
CN217887498U (zh) | 一种提高烟气脱硫效率的喷淋塔 | |
CN206535407U (zh) | 一种用于脱硝装置的喷臭氧格栅 | |
CN109576435B (zh) | 一种蒸发冷却器前气化冷却烟道及制造方法 | |
CN205586827U (zh) | 一种scr脱硝的差异化喷氨反应器 | |
CN211451936U (zh) | 一种应用于冷却塔上的消声装置 | |
CN218901407U (zh) | 半干法烟道脱硫的喷射装置及烟气脱硫系统 | |
CN211462708U (zh) | 一种气流变向反应塔 | |
CN214552553U (zh) | Scr脱硝反应器进口烟气整流装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |