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公开(公告)号:CN101261197A
公开(公告)日:2008-09-10
申请号:CN200810104397.3
申请日:2008-04-18
Applicant: 清华大学
IPC: G01M19/00
Abstract: 一种变物料浓度下测量分离器压降特性的实验装置及方法,该发明在普通流化床实验装置中的下降管下端添加了换向装置,换向装置下端分别与回料管和称重旁路相连通。在实验过程中,通过调整换向装置内挡板的位置,使得物料切换至称重旁路,实现分离器入口物料浓度的连续、均匀降低。在以上过程中,可通过设置在分离器出、入口的压力传感器和称重旁路下部的称重压力传感器采集数据,计算出分离器压降的变化与分离器入口物料浓度的变化,建立两者之间的对应关系。从而实现只需通过一次实验就可获得分离器在特定流化风速下、较宽物料浓度范围内的压降特性,本发明经济实用,简单易行。
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公开(公告)号:CN112791554B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202011620564.7
申请日:2020-12-31
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种烟气处理方法和系统。其中烟气处理方法包括:A、利用流化床燃烧装置对第一份烧结烟气进行燃烧处理,使得所述流化床燃烧装置排出的流化床排出气体的温度大于等于900摄氏度;B、将所述流化床排出气体与第二份烧结烟气进行混合。本发明可以广泛应用于钢铁等行业的烟气的净化处理,成本低,排放少,效率高。
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公开(公告)号:CN113091035B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202110505312.8
申请日:2021-05-10
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种耦合电锅炉产生蒸汽及热水的油田注汽锅炉系统,包括第一水泵装置、第二水泵装置、电锅炉、液体混合器、注汽炉、蒸汽混合器、过热器和第一蒸汽管路。电锅炉用于接收第一水泵装置输出的水并加热,输出热水和蒸汽;第二水泵装置输出的水和电锅炉输出的热水均进入液体混合器中;注汽炉用于接收液体混合器输出的水,产生并输出蒸汽;电锅炉输出的蒸汽和注汽炉输出的蒸汽均进入蒸汽混合器并由蒸汽混合器输出;过热器用于接收蒸汽混合器输出的蒸汽并将蒸汽混合器输出的蒸汽加热成所需的高温高压的蒸汽并输送至油井;第一蒸汽管路用于将电锅炉产生的蒸汽直接输送至油井。本发明在满足油田注汽需求上,可以最大限度节能、降耗、减排。
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公开(公告)号:CN108561880B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN201810195668.4
申请日:2018-03-09
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种水煤浆及燃烧该水煤浆的全快速床流化状态的循环流化床燃烧装置。水煤浆组分包括40%~30%水、60~70%煤粉和钙基脱硫剂及悬浮稳定剂,且煤粉和钙基脱硫剂的体积平均直径均为20~25微米,且煤粉最大颗粒粒径小于120微米。燃烧装置包括燃烧室、分离器等,燃烧室下部前端设置有15~45°倾斜的水煤浆射流装置。燃烧室内流化风速为4~6m/s,燃烧温度为800~900℃;燃烧室自布风板至炉顶的总压差为4~7kPa,燃烧室上部单位高度压差为30‑100Pa/米。水煤浆射流装置包括进浆主管和设置在进浆主管出口端的若干个进浆喷管。本发明具有水煤浆燃烧效率高、燃尽率高、初始污染物排放浓度低等优点。
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公开(公告)号:CN108358204B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN201810490983.X
申请日:2018-05-21
Applicant: 清华大学
IPC: C01B32/39 , C01B32/336
Abstract: 本发明公开了一种双床活性炭活化系统及活化方法,系统包括给料装置、燃烧床、活化床、分离器和余热锅炉。给料装置设置在燃烧床前端,燃烧床与活化床并列设置且上部连通。分离器连接在活化床与余热锅炉之间。燃烧床横截面积与活化床横截面积之比为1.28:3。燃烧床底部通入空气和水蒸汽,氧含量与水蒸汽含量比值为6%~8%。燃烧床内流化风速为1.1~2m/s。活化床底部通入空气和水蒸汽,氧含量与水蒸汽含量比值为2%~4%。活化床流化风速为0.1~0.2m/s。本发明具有能耗低、活性炭产量高、余热利用充分且设备简单、易于加工等优点。
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公开(公告)号:CN116779922A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310638840.X
申请日:2023-05-31
Applicant: 清华大学
IPC: H01M8/0662 , H01M8/22 , F01K27/00 , F01D15/10 , C25B1/04
Abstract: 本发明属于节能环保技术领域,涉及一种耦合氢燃料电池和热化学储能的高效发电工艺及系统。发电工艺包括蓄能工序和发电工序;发电工序为:将所述电解过程中产生的氢气和氧气通入氢燃料电池进行电化学反应产生电能和高温水蒸气,利用所述高温水蒸气将热解过程中产生的液态水气化形成反应用蒸气,将反应用蒸气配制成混合气,并调节反应用蒸气的分压,再与所述电石渣脱水产物进行放热反应产生热能,将产生的热能利用汽轮发电机进行发电。本发明不仅能够解决中高温氢燃料电池的高温蒸气排放利用的问题,而且能够解决电石渣热化学储能系统的气态反应物低耗能获取问题以及电石渣储热密度受有效储热材料占比限制问题。
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公开(公告)号:CN114832589B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202210349204.0
申请日:2022-04-01
Applicant: 清华大学山西清洁能源研究院
Abstract: 本发明公开了一种循环流化床SNCR脱硝优化控制方法和旋风分离器,所述方法包括:分别获取循环流化床锅炉的旋风分离器入口、旋风分离器出口垂直段和旋风分离器出口顶部的烟气温度;采用自动逻辑控制模块根据各区域的烟气温度控制不同区域的还原剂喷枪的开启与关闭,以便使烟温较高的区域喷入较多的还原剂,使烟温较低的区域喷入较少的还原剂。本发明优化了脱硝还原剂喷枪的高效自动调节,具有低成本提升SNCR脱硝效率和降低脱硝还原剂的优点。
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公开(公告)号:CN112944332B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202110145056.6
申请日:2021-02-02
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及储能与深度调峰技术领域,具体为一种循环灰储热系统及其优化深度调峰的方法,分离器下方的料腿位置处设置有小型鼓泡流化床,所述小型鼓泡流化床由返料风、风室和布风装置构成;其中,风室中安装有电加热装置;该系统不仅能储存电网中的弃光弃风弃水电量,还能提高循环流化床机组在深度调峰中的性能,结构简单、易于改造且运行安全可靠。该系统可消纳低负荷时期电网中过剩的可再生能源发电量,同时能以较低的耗煤量维持较高的炉膛温度,从而提高机组在低负荷运行过程中的流态化安全性,降低硫氧化物和氮氧化物在快速调峰过程中的排放浓度,提升机组的调峰响应速率。
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