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公开(公告)号:CN110631260B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN201910972743.8
申请日:2019-10-14
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: F24H8/00 , F24H9/00 , F24H9/1836 , F23D14/02 , F23D14/46 , F23D14/78 , F23D14/82 , F23D14/70
摘要: 本发明公开了一种圆柱形缝隙式全预混水冷燃烧头,由水冷管束、集箱、底座和顶盖组成整体形状为圆柱形的燃烧头;水冷管束可由缝隙平行于轴向的螺旋翅片直管、扇环形直管组成,也可由缝隙沿周向的多段螺旋翅片盘管、长圆形或矩形盘管组成;预混气体从水冷管束之间的缝隙喷射出点火燃烧,高速的预混气体离开缝隙后卷吸缝隙周围的高温烟气,高温烟气冲刷水冷管束表面被冷却降温,从而降低火焰温度,减少热力型氮氧化物的生成,实现氧含量
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公开(公告)号:CN117329877A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311232729.7
申请日:2023-09-22
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开一种异形微通道换热器结构及其设计方法,该异形微通道换热器包括冷却剂入口,冷却剂,入口集管,微通道,微通道肋,微通道换热器基板,受热面,出口集管,冷却剂出口,待冷却器件,上盖板。其可以应对更宽的工况范围,通过保证集管中冷却剂流动截面平滑过渡,有效改善了冷却剂流场的连续性,减少了由于冷却剂截面突变而带来的压力损失,能够在保持较小功耗的同时有效防止局部热点与热区的产生。其具体结构参数可以通过机器学习算法建立代理模型并结合寻优算法来进行设计,通过引入更高效更有针对性的优化目标有效减少了优化过程的迭代次数与优化难度从而显著缩短了设计过程的时间成本与材料成本。
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公开(公告)号:CN110006174B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN201910217601.0
申请日:2019-03-21
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: F24H8/00 , F24H9/00 , F24H9/1836 , F28D21/00 , F28F21/08 , F23D14/04 , F23D14/58 , F23D14/64
摘要: 本发明公开了一种模块化挤压铝冷凝换热器及冷凝式锅炉,根据燃烧器、挤压铝冷凝换热器的相对布置形成单体、左右或上下分体冷凝式锅炉,由挤压铝传热单元、进口渐扩烟道、承露盘、进口集箱、出口集箱、全预混火排式燃烧器等组成;铝棒挤压成型后经过二次加工和装配成为具有完整水道的挤压铝传热单元,组合成冷凝换热器或冷凝式锅炉的主体部分;全预混火排式燃烧器的燃烧头深入挤压铝传热单元之间,避免密封盖板受到火焰冲刷带来的变形、泄露问题;挤压铝材料具有高抗拉强度,低密度,耐腐蚀的优点,成本只有铸铝硅的30%,不锈钢的60%;挤压铝传热单元的盈余设计使锅炉效率提升6%以上,节能省气,缓解天然气紧缺的现状。
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公开(公告)号:CN117053169A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310918514.4
申请日:2023-07-25
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种节能冷凝空预一体化内置于本体的燃气蒸汽锅炉,包括上环形集箱、下环形集箱、锅炉壳体、节能冷凝空预一体器、燃烧器、烟囱等。锅炉壳体的顶面与底面分别连接上环形集箱和下环形集箱,锅炉壳体以及上下环形集箱所围成的环形空间为炉膛。预混气体燃烧产生的高温烟气在炉膛中依次经过水冷壁换热区、光滑管束换热区和纵向矩形开孔翅片管换热区,之后进入节能冷凝空预一体器。节能冷凝空预一体器与炉膛连通,设置有烟气‑水换热空间和空气‑水换热空间,两空间均设置有换热管束。本发明将节能冷凝器和空气预热器结合成一体并内置于锅炉本体,既可以深度回收烟气余热加热给水和空气,又可以使锅炉结构更加紧凑,减小锅炉整体体积。
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公开(公告)号:CN115869877A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211512752.7
申请日:2022-11-28
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: B01J19/12 , C01B32/39 , C01B32/336 , C01B3/16 , C10J3/72 , C10J3/00 , C10B53/02 , B01J20/20 , B01J20/30 , B01D53/02 , C10B57/06
摘要: 本发明公开一种太阳能耦合生物质能的热氢联产系统及方法,系统包括微波反应器、生物质气化炉、燃烧反应器、空气预热器、催化重整反应器、光热介质储能系统、CO2分离装置和活性炭制备装置。采用微波烘焙预处理、生物质气化制氢以及化学链燃烧相结合,解决了合成气中焦油含量高的问题,提高了合成气品质,并实现了CO2的高效分离;利用光热介质储能系统中的高温熔融盐为合成气的催化重整反应提供热能,降低了催化重整反应能耗;系统既可以实现制氢,又可以实现CO2近零排放;系统中输入的能量生物质能和太阳能均属于可再生能源,在实现生物质资源及太阳能高效清洁利用的同时,也避免了生物质原料大规模收集及储存的费用。
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公开(公告)号:CN115821033A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211586598.8
申请日:2022-12-09
申请人: 西安西热锅炉环保工程有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种用于回收锂电池正极材料的低共熔溶剂及方法,包括如下步骤:步骤1,制备低共熔溶剂;步骤2:确定低共熔溶剂结晶温度;步骤3:超声波微波协同辅助低共熔溶剂溶解锂离子电池正极材料;将正极材料与低共熔溶剂混合在反应容器中,在超声波微波协同加热装置中加热分散至完全溶解得到电解混合物;步骤4;电解回收重金属;将电解混合物进行电解,将除锂离子外的重金属离子以氢氧化物的形式沉积,煅烧后得到合成锂离子电池正极材料所需的金属氧化物;继续通电锂离子以金属单质的形式沉淀于工作电极得到锂单质。该方法利用超声波微波协同加热效应,回收工艺时间短,萃取效率高,对环境无二次污染,具备大规模工业应用前景。
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公开(公告)号:CN115786008A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211672180.9
申请日:2022-12-26
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种紧凑式生物质气化重整制氢系统及方法,该系统包括:由内而外依次嵌套设置的生物质气化反应室、催化床层和生物质干燥室,以及蒸汽发生器、风机、催化剂制备装置、冷凝换热装置、引风机,催化床层连通气体预混室,生物质气化反应室内通过生物质气化反应产生气化气和生物质炭,利用生物质炭制备催化剂对气化气进行水蒸气催化重整制备高纯度氢气,实现了生物质气化产物的高效利用。本发明采用生物质气化反应室、催化床层、生物质干燥室嵌套及模块化设计,具有紧凑化、维修方便的特点,并能够将热解产生的生物质炭制备成催化剂用于气化气的催化重整,气化反应室余热为气化气催化重整及生物质原料干燥提供热量,实现能量的多级利用。
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公开(公告)号:CN115435305A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211082362.0
申请日:2022-09-06
摘要: 本发明公开了属于工业烟气余热利用技术领域的一种换热段立卧结合及分区域独立清灰的工业硅余热锅炉。锅炉由高到低依次布置入口烟道、钢珠播撒装置、过热器、高温蒸发器、导流板、灰斗、钢珠收集装置;悬空设置的钢珠提升装置分别与钢珠播撒装置和钢珠收集装置连接,且置于锅炉壳体外部;平行于地面设置低温蒸发器、省煤器、出口烟道;低温蒸发器靠近导流板,省煤器靠近出口烟道;低温蒸发器与省煤器之间设有吹灰器,且置于锅炉壳体上;锅筒置于锅炉壳体外部,分别与过热器、高温蒸发器、低温蒸发器、省煤器连接。本发明可减少管道排列数目,同时增加换热面积,利于实现烟气和工质的最佳换热,实现了烟气余热的高效回收,达到了节能降耗的目标。
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公开(公告)号:CN114180521B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210005009.6
申请日:2022-01-04
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: C01B3/40 , C01B3/56 , C01B32/336 , C01B32/348 , B01J20/20 , C10B53/02 , B01D53/047 , B01J20/30 , B01J21/18
摘要: 本发明公开一种生物质制氢系统与制氢方法,将生物质原料混合氮气在450‑550℃的温度下进行炭化制备出生物质炭;在850℃条件下,加入碱性溶液蒸汽和氮气对所述生物质炭进行活化,制备出生物质炭催化剂;通入水蒸汽和CO2气体的条件下,在700‑800℃对所述生物质炭进行活化,生成用于吸附的生物质炭吸附剂;将生物质原料、蒸汽、氮气和氧气在800℃进行气化,生成气体和气态焦油,在1000℃下,用所述生物质炭催化剂对所述气体和气态焦油进行重整,对重整后生成的气体采用所述生物质炭吸附剂进行变压吸附后得到高纯度氢气;可以有效提高生物质气化的H2和CO产量;生物质炭催化剂对焦油进行重整相比其他催化剂可以提高氢气产量,气化气体中氢气含量可以达到80%‑90%。
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公开(公告)号:CN114180044A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111648710.1
申请日:2021-12-29
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种悬浮式超广角管道巡检装置及方法,通过在巡检壳体外圈整列安装有六组数据采集装置,六组数据采集装置均匀设置于同一球面上,巡检壳体外侧设置有用于提供飞行的飞行动力装置,巡检壳体内设有控制装置,控制器连接于定位装置、数据采集装置和飞行动力装置,采用驱动电机驱动实现悬空飞行,悬浮于承压管道表面,运动过程通过六组数据采集装置对管道内壁面或外壁面进行无视野死角的拍摄,从而获取得到管道内部图像信息,通过无线网络将获取的信息传输至计算机进行匹配,完成管道损伤诊断、定位、损伤严重性预警工作,结构简单,采用悬空飞行结构,避免了与管道内壁接触,同时采用六组数据采集装置实现多方位图像采集,获取图像信息。
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