[发明专利]一种工业烟气回收方法及回收系统在审
申请号: | 202111429373.7 | 申请日: | 2021-11-29 |
公开(公告)号: | CN114100269A | 公开(公告)日: | 2022-03-01 |
发明(设计)人: | 连卫平;郑寅初 | 申请(专利权)人: | 陕西亿兴嘉元科技有限公司 |
主分类号: | B01D46/12 | 分类号: | B01D46/12;B01D46/64;B01D53/14;F28D21/00 |
代理公司: | 成都东唐智宏专利代理事务所(普通合伙) 51261 | 代理人: | 罗言刚 |
地址: | 710000 陕西省西安市浐灞生态*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 工业 烟气 回收 方法 系统 | ||
1.一种工业烟气回收系统,其特征在于,包括:
工业炉本体(1),所述工业炉本体(1)的上端与烟气管道(2)相连接,且烟气管道(2)的右端设置有烟气补集器(3),并且烟气补集器(3)的右端通过烟气管道(2)与第一热交换器(4)相连接;
其中,所述第一热交换器(4)的下端设置有烟气处理箱(5),且烟气处理箱(5)的前端安装有处理箱门(6),并且烟气处理箱(5)的下端设置有第二热交换器(7);
防护装置(12),所述防护装置(12)罩设在工业炉本体(1)的外侧,且防护装置(12)包括具有防护作用的防护网(13)、固定连接在所述防护网(13)外侧的固定安装框(14)和固定连接在所述固定安装框(14)边缘处的安装套(15);
限位机构(29),所述限位机构(29)设置在烟气处理箱(5)的内部,且限位机构(29)带动活性炭过滤网(24)在烟气处理箱(5)的内部构成拆卸结构,并且活性炭过滤网(24)固定连接在固定连接板(25)的中部。
2.根据权利要求1所述的一种工业烟气回收系统,其特征在于:所述工业炉本体(1)的下端通过螺栓固定连接有呈水平状态的固定安装板(8),且固定安装板(8)贴合设置在固定底座(9)的上表面,并且固定底座(9)置于地面;
其中,所述固定安装板(8)与所述固定底座(9)之间通过固定机构(16)相连接。
3.根据权利要求2所述的一种工业烟气回收系统,其特征在于:所述固定机构(16)包括呈“L”形结构的固定锁定板(17)、开设于所述固定锁定板(17)中部的固定孔(18)、外表面设置有螺纹的固定柱(19)、具有固定作用的连接套(20)、螺纹连接在所述固定锁定板(17)上端的连接栓(21)和固定连接在所述连接栓(21)下端的辅助压块(22);
其中,所述固定机构(16)对称设置在固定安装板(8)的左右两侧。
4.根据权利要求3所述的一种工业烟气回收系统,其特征在于:所述固定柱(19)插接在固定锁定板(17)的下端,且固定锁定板(17)下端的外表面与连接套(20)呈贴合设置,并且连接套(20)与固定柱(19)之间通过螺纹的方式相连接。
5.根据权利要求3所述的一种工业烟气回收系统,其特征在于:所述固定孔(18)的中部插接有具有定位作用的固定插块(23),且固定插块(23)固定连接在再固定安装板(8)的侧面,并且固定安装板(8)左右两端的上表面均贴合设置有具有限位作用的辅助压块(22)。
6.根据权利要求1所述的一种工业烟气回收系统,其特征在于:所述安装套(15)的中部插接有呈“L”形结构的固定连接块(11),且固定连接块(11)固定连接在呈竖直状态的固定支撑柱(10)上,并且固定支撑柱(10)通过螺栓固定连接在工业炉本体(1)上端的边缘处;
其中,所述固定支撑柱(10)在工业炉本体(1)的上端呈等角度设置。
7.根据权利要求1所述的一种工业烟气回收系统,其特征在于:所述限位机构(29)包括贯穿连接在安装连接板(28)中部的限位竖杆(30)、套设在所述限位竖杆(30)外表面的复位弹簧(31)和固定连接在所述限位竖杆(30)上端的限位套(32);
其中,所述限位机构(29)对称设置在烟气处理箱(5)内侧壁的左右两端。
8.根据权利要求7所述的一种工业烟气回收系统,其特征在于:所述限位套(32)的中部插接有具有限位作用的辅助杆(26),且辅助杆(26)对称设置在固定连接板(25)的上下两端,并且辅助杆(26)下端的单体插接在连接槽(27)中,而且连接槽(27)开设于安装连接板(28)上。
9.根据权利要求8所述的一种工业烟气回收系统,其特征在于:所述限位套(32)通过限位竖杆(30)在安装连接板(28)上构成弹性结构,且限位竖杆(30)滑动连接在安装连接板(28)上,并且安装连接板(28)固定连接在烟气处理箱(5)的内侧壁上。
10.一种如权利要求1所述的工业烟气回收系统的回收方法,其特征在于:所述工业烟气回收方法包含以下步骤:
步骤1:将烟气捕集压缩后,再将烟气与常温空气进行热交换加热;
步骤2:烟气过滤净化后压缩成为冷空气后再进行第二次热交换;
步骤3:烟气与低温0度的空气进行热交换产生冷凝水吸收氮氧化物,二氧化碳等;
步骤4:低温空气和常温空气比例1:10以上。
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