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公开(公告)号:CN117329893A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311323162.4
申请日:2023-10-12
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于储能技术领域,涉及一种基于流化床的间歇式储放热工艺及系统。提供储热反应器、放热反应器以及电加热器;储热过程时,采用电加热器将空气电加热,然后将存储于储热反应器的氢氧化钙原料流化,并在流化过程中进行分解产生氧化钙和水蒸气;放热过程时,采用电加热器将空气和水电加热,然后将放热反应器的氧化钙流化,并在流化过程中与混合气体中的水蒸气进行水合反应,放出的热量经过内换热器换热后输出。本发明能够解决目前基于氢氧化钙吸热脱水和氧化钙水合放热这一可逆化学反应的热化学储放能系统中设置单流化床反应器及其内部设置电阻丝加热器存在内换热器在储热过程中无工质流入导致易损毁和电阻丝易超温损毁等问题。
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公开(公告)号:CN117028981A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311075091.0
申请日:2023-08-24
Applicant: 清华大学
IPC: F23C10/22
Abstract: 本发明涉及循环流化床锅炉技术领域,特别涉及一种循环流化床锅炉多元燃料可控掺配装置及方法,其中,装置主要包括:第一预设料仓和第二预设料仓,以存储并根据目标掺混比例下落预设量的原燃料和掺混燃料;第一预设称重皮带和第二预设称重皮带,以接收并根据预设第一运行频率传送预设量的原燃料、根据预设第二运行频率传送掺混燃料;运输皮带,以接收并根据预设第三运行频率初步掺配两种燃料得到初始掺配燃料;混合室,以接收并充分掺混初始掺配燃料,得到目标掺混比例的最终掺配燃料;物料输出皮带,将最终掺配燃料送往原输煤系统进而送往循环流化床锅炉的炉膛内。该装置实现了较低成本、适应多种不同燃料和原煤掺混,并且可以控制掺混量。
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公开(公告)号:CN114812203B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210308839.6
申请日:2022-03-25
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种基于导热颗粒强化传热的余热回收装置及回收方法,余热回收装置被配置为向换热仓(1)内引入导热颗粒以强化换热仓(1)内局部的换热。换热仓(1)包括:壳体;烧结矿进料口(2),设置在壳体上;烧结矿卸料器(3),位于壳体的底部;以及至少一个热交换设备,设置在所述壳体内,其中,所述余热回收装置还包括颗粒供应单元(7),所述颗粒供应单元(7)设置在换热仓(1)的壳体的中部或下部上,用于向换热仓(1)内提供导热颗粒。本发明的基于导热颗粒强化传热的余热回收装置及回收方法可以对低温烧结矿与受热面管道的传热进行强化,提高了低温段传热系数,改善了烧结矿的余热回收效率。
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公开(公告)号:CN114941839B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210517564.7
申请日:2022-05-12
Abstract: 本发明提供了一种循环流化床锅炉投料温度的测定方法,包括:将第一温度传感器探头设置在所述粉末状测试样品的表层下;将第二温度传感器探头邻近所述第一温度传感器探头设置在所述粉末状测试样品的所述表层之上;将盛放有所述粉末状测试样品的所述坩埚、所述第一温度传感器探头和所述第二温度传感器探头置入所述马弗炉中;形成所述第二温度传感器探头的温度变化率随时间变化曲线图和所述第一温度传感器探头的温度随时间变化曲线图,并从中获得测定结果。本发明可以广泛应用于含固定碳成分的燃料的循环流化床锅炉投料温度的测定,测定结果准确度高,测定成本低。
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公开(公告)号:CN114797872B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210474494.1
申请日:2022-04-29
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于联合脱除N2O和NOx领域,涉及一种炉内联合脱除N2O和NOx的中低温添加剂和工艺,由如下重量份的原料组成:粉煤灰0.5‑2份、电石渣0.1‑1份、铝渣0.3‑2.5份、赤泥0.5‑1份。本发明采用现有固体废弃物粉煤灰、电石渣、铝渣、赤泥作为原始材料,制成炉内联合脱除N2O和NOx的中低温添加剂,能够填补CFB锅炉尚未形成有效降低N2O减排方法的技术空白,大大降低添加剂的初始成本,增强减排经济性。
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公开(公告)号:CN107036085B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN201710476285.X
申请日:2017-06-21
Applicant: 清华大学
IPC: F23C10/20
Abstract: 一种循环流化床锅炉的片状阶梯型布风装置,属于循环流化床锅炉送风及辅助设备技术领域。该布风装置包括倾斜布风板和“Γ”形定向风帽,“Γ”形定向风帽主风管竖直安装在倾斜布风板上;“Γ”形定向风帽在倾斜布风板上呈二维阵列分布;实验研究表明,沿倾斜布风板下降方向相临两排“Γ”形定向风帽之间的水平距离以及喷口管出口方向与倾斜布风板下降方向之间的夹角满足一定的函数关系。采用本发明的布风结构,能够保证后排“Γ”形定向风帽喷口管喷出的高速风从前排“Γ”形定向风帽的顶部吹过,避免后排风帽对前排风帽产生的冲击磨损,增加“Γ”形定向风帽的使用时间,延长了锅炉的运行周期,有利于提高循环流化床锅炉的经济性和安全性。
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公开(公告)号:CN114941839A
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210517564.7
申请日:2022-05-12
Abstract: 本发明提供了一种循环流化床锅炉投料温度的测定方法,包括:将第一温度传感器探头设置在所述粉末状测试样品的表层下;将第二温度传感器探头邻近所述第一温度传感器探头设置在所述粉末状测试样品的所述表层之上;将盛放有所述粉末状测试样品的所述坩埚、所述第一温度传感器探头和所述第二温度传感器探头置入所述马弗炉中;形成所述第二温度传感器探头的温度变化率随时间变化曲线图和所述第一温度传感器探头的温度随时间变化曲线图,并从中获得测定结果。本发明可以广泛应用于含固定碳成分的燃料的循环流化床锅炉投料温度的测定,测定结果准确度高,测定成本低。
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公开(公告)号:CN114740038A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210239293.3
申请日:2022-03-11
Applicant: 清华大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC: G01N25/12
Abstract: 本发明提供了一种高碱金属燃料灰熔融特性测量方法及装置,其中高碱金属燃料灰熔融特性测量方法包括如下步骤:对待测量高碱金属燃料采用低温灰化方法制备样品灰;将所述样品灰制备成测量样品;采用压差法对所述测量样品进行测量,获得所述测量样品的初始烧结温度。本发明的测量方法和装置可以广泛应用于对高碱金属燃料熔融特性进行测量,结果更准确。
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公开(公告)号:CN114705054A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210309193.3
申请日:2022-03-25
Applicant: 清华大学
IPC: F27D15/02
Abstract: 本发明提供一种多仓换热的烧结矿余热回收装置及回收方法,换热仓(1)包括:烧结矿进料口(11);第一子换热仓(2);第二子换热仓(3);以及烧结矿筛网(12),第二子换热仓(3)的竖直下侧设置有第二子换热仓布风装置(32),烧结矿筛网(12)被配置为将来自烧结矿进料口(11)的粒径相对较小的烧结矿引导进入第一子换热仓(2),而将粒径相对较大的烧结矿引导进入第二子换热仓(3);余热回收装置还包括仓外换热器(4),仓外换热器(4)与第二子换热仓(3)流体连通。本发明的多仓换热的烧结矿余热回收装置及回收方法,具有较高的余热回收效率,同时解决大颗粒烧结矿卡塞问题和换热空气流动阻力大的问题。
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公开(公告)号:CN114614135A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210308838.1
申请日:2022-03-25
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种基于流化颗粒的废旧锂电池放电装置和放电方法。放电装置被配置为使导电颗粒(9)和废旧锂电池(10)相互接触和碰撞而对废旧锂电池(10)进行放电,包括:流化床放电仓(1);布风板(2);废旧锂电池进口(6),用于供应废旧锂电池(10);导电颗粒进口(7),用于供应导电颗粒(9);导电颗粒(9),经由导电颗粒进口(7)进入到流化床放电仓(1)后分布在流化床放电仓(1)中;以及排出口(8),用于从流化床放电仓(1)中排出导电颗粒(9)和废旧锂电池(10)。本发明的废旧锂电池放电装置和放电方法可以批量放电废旧锂电池,解决了放电过程中电池的发热问题,同时降低了环境污染。
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