首页> 热搜词> 氟塑料烟气换热

氟塑料烟气换热

北极星环保网为您提供氟塑料烟气换热相关内容,帮您快速了解氟塑料烟气换热最新动态。了解氟塑料烟气换热更多相关信息,请关注北极星环保网。

北极星为您找到“ 氟塑料烟气换热”相关结果约21个
  • 百尺竿头更进一步—沃斯坦热力设备(天津)有限公司获得“北极星杯”2022烟气治理核心设备影响力企业

    沃斯坦公司强大产能优势天津工厂作为沃斯坦公司亚太地区烟气换热器系统生产基地,占地近30000平米,全套引进世界一流的氟塑料换热生产技术及生产线。...作为世界范围内氟塑料换热产品生产、服务和解决方案的领导者,自公司成立至今,氟塑料换热器产品在中国火电类机组应用业绩已达20000mw,截止目前各项目执行情况良好,已投运机组性能优异,受到客户广泛信赖与认可

    烟气脱硫 沃斯坦 2022年10月09日
  • 荣耀时刻 沃斯坦获“北极星杯”2021垃圾焚烧发电厂——配套服务匠心企业

    由于烟气系统具有较强的腐蚀性,所有与烟气部分直接接触的设备都需要具有优异的抗腐特性,沃斯坦烟气余热回收系统的主要材料采用氟塑料,主要产品为超低温省煤器hrs、管式mggh&ggh、热转移系统hds、湿烟羽治理系统

    烟气脱硫 沃斯坦 2021年12月28日
  • 荣耀时刻 沃斯坦获“北极星杯”2020 年度垃圾焚烧发电厂——优秀配套服务企业奖

    图2氟塑料换热器项目现场吊装天津工厂作为沃斯坦公司亚太地区烟气换热器系统生产基地,占地近30000平米,全套引进世界一流的氟塑料换热生产技术及生产线。

    烟气脱硫 沃斯坦 2021年03月24日
  • 氟塑料换热器在烧结烟气SCR后置脱硝工艺中的应用

    本文将着重讨论将氟塑料换热器应用在烧结(球团)烟气后置脱硝工艺中的优势,并探讨采用新型氟塑料换热器在腐蚀性环境下的工艺优化。...氟塑料换热器是一种采用聚四氟乙烯(ptfe)制作换热界面的新型高效管式换热器,其继承了聚四氟乙烯(ptfe)不腐蚀、不结垢、表面光滑易清洗、耐温性能好、使用寿命长等特点,可长期稳定运行在低温烟气环境中。

    烟气脱硝 沃斯坦 2020年12月07日
  • 第三届工业烟气深度治理高峰论坛圆满落幕!

    中晶环境科技股份有限公司蓝飙事业部总经理佟金磊沃斯坦热力技术(北京)有限公司销售总监贺玉琦分析氟塑料换热技术在钢铁行业烟气治理中的重要性,并分享了沃斯坦在重点领域的案例。...冶金工业规划研究院节能环保中心主任刘涛北京方信立华科技有限公司副总经理张圣强分析了非电行业烟气脱硫脱硝现状,并展望了非电行业治理的未来。

    烟气脱硫 北极星环保网 2020年12月04日
  • 火力发电厂烟气余热利用与应用探讨

    由于整个装置换热器材料均为氟塑料材料,可以从根本上解决换热器低温腐蚀、灰尘挤压等问题,实现a火力发电厂烟气余热的最大化回收利用。...机组低温省煤器设计锅炉排烟温度降低至100.0℃,低温省煤器进水温度为70.0℃,凝结水取水方案从3#低压加热器入口取一路水源,从5#低压加热器入口取一路水源,2路混合后运输至低温省煤器入口,可最大限度地控制低温省煤器烟道的换热面积

    烟气脱硫 《工程建设与设计》 2020年09月01日
  • 沃斯坦:氟塑料换热技术助力非电领域超低排放

    氟塑料换热管采用氟塑料为主要原料,可以保证在各类复杂的烟气环境的中低温区(230℃以下)的换热器实现零腐蚀。30年来,沃斯坦一直专注于氟塑料烟气换热领域,不断创新,持续研发,产品频出。

    烟气脱硫 北极星环保网 2020年08月24日
  • 烧结烟气低温SCR脱硝设计及脱硝催化剂的选择

    脱硫后的低温湿烟气具有极强的腐蚀性,冷凝器的烟气接触侧一般选用氟塑料或2205双相不锈钢等材质。...3低温scr脱硝设计及运行过程中的几点关键3.1烟气的冷凝脱水烟气冷凝脱水一般采用间接换热降温冷却的方式。采用气水换热器,冷却水走管程对壳程烟气进行吸热降温。

    烟气脱硝 科学与技术 2020年03月12日
  • 燃煤机组烟气消白技术路线选择与经济分析

    根据所处烟气环境,冷凝器防腐要求最高(钛管、氟塑料、2205 双相钢等级),加热器次之(316l 等级),冷却器最低(nd 钢等级)。换...热力系统计算结果显示:在条件允许的情况下先降低脱硫前原烟气温度是一种有效降低净烟气温度和湿度的方法;降低烟气冷凝换热器的循环冷却水温是减少换热面积的最有效举措;增大循环冷却水量也是一种有效减小烟气冷凝器换热面积的方式

    烟气脱硫 《中国电力》 2019年06月17日
  • 燃煤电厂白色烟羽治理方案

    如气气换热升温ggh、冷媒烟气换热升温mggh,在除尘器前或后以及脱硫塔后至烟囱入口烟道内各增设一套烟气换热装置,利用脱硫塔前的热烟气加热脱硫塔出口的净烟气,将饱和湿烟气从50℃左右升高到80℃以上,可以达到去除烟羽的目的

    烟气脱硫 节能与环保 2018年12月12日
  • 孟震:氟塑料换热器在工业尾气脱白治理中的应用

    这也是一个脱白的方法,但是这个脱白的方法涉及到的冷源条件非常苛刻,自然环境把温度降低到30度以下换热的冷源10度以下,用什么介质换热,基本上只能选用热泵了,热泵的造价又是非常高的。...第四点,对沃斯坦公司的氟塑料换热器,沃斯坦的氟塑料换热器跟别人有什么不同,为什么沃斯坦可以号称自己是行业中的引领者,待会儿做一个探讨。第五点,对沃斯坦公司做一个简单介绍。

    烟气脱硫 北极星环保网 2018年11月30日
  • 试析湿法脱硫净烟气再热技术的应用

    而于对回转式ggh存在的结垢、堵塞、腐蚀等问题,管式换热器系统中,可以通过合理使用nd钢或目前推广较多的氟塑料等工艺和材料来解决。...对于热管烟气换热器而言,很少会出现烟气的泄露问题,主要因为在原烟气与净烟气箱体流动的过程中,虽然热管会发生损坏问题,但是,很少会发生换热烟气的混合现象。

    烟气脱硫 《内燃机与配件》 2018年08月13日
  • 有色烟羽消除技术探讨及分析

    其工作原理是采用水媒介作为换热介质,通过水媒的闭式循环,烟气冷却器将吸收塔入口的烟气温度从120~130℃降低到90℃甚至更低,净烟气与烟囱之间的烟气再热器利用烟气冷却器回收的热量将吸收塔出口的温度升高到

    烟气脱硫 《华东科技(综合)》 2018年08月07日
  • 创新、绿色、共享 德创环保隆重推出催化剂、“消白”及水处理新技术

    该系统核心设备为氟管换热器,其采用小直径氟塑料软管作为换热管束,以液压胀接的管板连接方式,保证了氟管换热器的运行可靠性。氟管换热器与金属换热器相比,优势在于耐腐蚀、寿命长、适合烟气除尘后任何烟气条件。

    综合 德创环保 2018年02月08日
  • 独家供稿发布丨燃煤锅炉排烟湿法脱硫除湿脱白的技术途径探讨

    由于mggh再热器的升温换热器是将湿烟气间接升温为干烟气,存在腐蚀问题,为解决防腐分别采用氟塑料、或钛合金材料换热器,价格一直难降低。...3 现有的除湿脱白技术我国在引进的石灰石石膏湿法脱硫成套技术中,包含烟气再热器,业内称ggh(gas-gas heater),通过湿烟气与干烟气间接换热将其温度抬升到80c以上排放。

    烟气脱硫 北极星环保网 2017年12月07日
  • 聚光科技、菲达环保等10企业环保设备入选浙江省内重点领域首台(套)产品

    测试结果显示,该产品水耗降低约28%,除尘效率提高15%以上,实现了烟气污染物的超低排放。相变凝聚器是用大量氟塑料换热管并联而成的换热装置。

    除灰除尘 中国大气网(整理) 2017年12月06日
  • “晋盛方案”解湿法脱硫“冒白烟”之困

    方案1:升温除湿脱白法该方法是利用烟气自身余热通过与进入原烟囱的湿烟气换热升温将脱硫后的5060℃的烟气升温到100℃以上,远远高于烟气的水露点温度,从而使得烟囱出口的烟气远离饱和态,基本看不到白色水汽

    烟气脱硫 晋盛节能 2017年11月27日
  • 2016年“第九届中国热电行业发展论坛”

    中小型燃煤发电厂超低排放路线选择、电厂脱硫烟囱防腐蚀优选方案、高效节能汽轮机在热电领域的应用、热电cfb锅炉bcs优化节能运行技术应用、热电联产锅炉烟气超声波氨法脱硫除尘一体化超低排放技术、烟气余热深度回收氟塑料换热技术与装

    综合 全国发的技术协作网 2016年06月21日
  • 氟塑料在电厂低温换热器上的应用

    虽然金属换热器的初始换热系数比氟塑料换热器的传热系数大,但金属换热器随着使用时间的延续,其换热管束的圬垢层厚度逐渐增加使传热系数下降,氟塑料换热管壁光滑不易结垢,工作时在流体温度变化的作用下换热管束沿轴向

    余热余压 清洁高效燃煤发电 2016年05月31日
  • 【技术】锅炉排烟余热及水分深度回收利用

    龙源技术锅炉烟气余热及水分回收技术采用的氟塑料换热装置能够耐烟气低温腐蚀,实现烟气余热的深度回收,可将脱硫入口烟温大幅降至70℃,同时能够回收烟气中的水分和低品位余热,脱硫入口烟气温降和烟气水分回收可降低脱硫塔补水率

    余热余压 龙源技术 2016年05月16日
  • 【技术】掺烧高硫石油焦或沥青质CFB炉烟气超低排放技术创新

    对于掺烧石油焦或沥青质的高so3烟气,根据图9、10的材料选择表,针对远低于酸露点温度的余热利用换热器和烟道,必须选择高耐腐蚀材料。一般换热元件需要采用价格是普通钢材10多倍的904钢或氟塑料

    北极星环保网 2016年01月21日