基于CFD数值模拟和智能建模的锅炉燃烧优化系统及方法

    公开(公告)号:CN107726358B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201710946941.8

    申请日:2017-10-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于CFD数值模拟和智能建模的锅炉燃烧优化系统及方法,系统包括DCS控制系统接口、CFD计算集群、样本数据库集群、智能建模集群、中央处理集群和人机界面,通过对CFD模拟样本和历史运行样本进行存储、建模和优化,实现了机组随电网负荷指令、入炉煤煤质特性、过量空气系数等变化的最优配风方式实时匹配。本发明中CFD数值模拟技术的使用提高了建模的准确性,优化时可直接调用DCS控制系统实现闭环控制,使配风方式快速响应负荷变化,实现机组燃烧热效率和NOx排放的实时优化。

    一种采用镁铁砖封装熔盐的高温蓄热谷能利用装置

    公开(公告)号:CN105004053B

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201510423916.2

    申请日:2015-07-17

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E60/145

    Abstract: 本发明公开了一种采用镁铁砖封装熔盐的高温蓄热谷能利用装置,包括蓄热堆、电加热单元和换热部分,其中,蓄热堆由若干蓄热单元构建而成,每块蓄热单元为中空的镁铁砖内部封装熔盐而形成的立方体并预留有矩形通道和管道孔道;蓄热堆在顶部和周向设有多层耐高温的保温层,依据温度分布的不同选用不同耐温级别的保温材料,蓄热堆底部使用耐火砖作为整个蓄热堆的承重结构;电加热单元包括导热板和设置于所述导热板两端的电加热装置,电加热单元设置于蓄热单元的矩形通道内;换热部分包括导热油换热盘管、一次侧导热油循环泵和换热器。本发明用于高温热能存储,将低谷时段电能转化为热能储存,为用户提供生活热水或者采暖用热。

    一种絮凝剂回收式废油再生集成装置及其应用

    公开(公告)号:CN104726192B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201510093916.0

    申请日:2015-03-03

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 钟文琪 韩致旭

    Abstract: 本发明公开了一种絮凝剂回收式废油再生集成装置及其应用。该装置通过集成为一体的搅拌沉降罐、蒸馏罐、絮凝剂冷凝管等装置实现了废油再生与萃取剂实时回收利用的同时作业。所得到的再生油符合国家所规定的废油回收标准,所回收的萃取剂经过简单处理后即可循环使用。废油再生过程中产生的水送入水处理系统,固体杂质则制成印刷油墨或作为铺路沥青加以应用。该装置及其应用实现了以较低的成本、环保的方法、较高的效率对废油进行再生处理的目标。

    一种循环流化床增压富氧煤燃烧装置及其应用

    公开(公告)号:CN107238077A

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201710350318.6

    申请日:2017-05-18

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E20/344 F23C10/18

    Abstract: 本发明公开了一种循环流化床增压富氧煤燃烧装置,该装置可实现进料系统Ⅰ、流化床燃烧反应系统Ⅱ、压力排渣系统Ⅲ在承压状态下连续运行。压力壳Ⅳ设置在全系统最外部,可进一步提高系统的运行压力。本发明还提供了一种增压循环流化床煤颗粒富氧燃烧的方法,该方法不仅具备循环流化床燃烧技术中煤种适应性广和易于炉内固硫等优势,同时让煤在增压富氧条件下燃烧,可进一步提高燃烧效率,显著降低氮氧化物排放量,并大幅度提高燃烧尾气CO2浓度,有利于后续碳捕集。本发明采用的循环流化床增压富氧燃烧新技术,可提高煤炭燃烧效率,同时达到低污染、低碳排放,实现煤炭资源的高效清洁利用。

    一种异位土壤热脱附方法
    85.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105234165B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201510749335.8

    申请日:2015-11-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种异位土壤热脱附方法。本发明通过热管换热方式利用生物质循环流化床锅炉底渣的热量预热待修复土壤,然后通过直接换热方式利用生物质循环流化床锅炉循环灰的热量来脱附土壤中的污染物,同时利用循环灰中的活性成分提高修复后土壤的肥力,而脱附产生的气态污染物则引入锅炉焚烧分解。本发明基于锅炉底渣废热实现了土壤的热脱附,同时通过掺混活性成分提高了土壤的肥力,脱附产生的挥发性污染物被送入锅炉直接焚烧,避免了二次污染。

    一种贴壁射流速度场和浓度场的同步测量装置与方法

    公开(公告)号:CN105222828B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201510644060.1

    申请日:2015-09-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种贴壁射流速度场和浓度场的同步测量装置,由煤粉炉模化装置、氧敏涂层壁面、高速CCD摄像机、PIV相机、高强度激励光源、脉冲激光片光源、均混室、同步控制器和计算机组成。通过使用PIV相机拍摄贴壁射流中PIV粒子在主气流中流动轨迹,由高速CCD摄像机拍摄氧敏涂层壁面随射流中氧浓度变化的显色规律,通过控制器调控两者之间的隔帧工作模式,实现贴壁射流与主气流相互作用过程中速度场和浓度场的同步测量。本发明在气气相互作用过程中实现了同步测量,既获得了贴壁射流的湍动流动特性,也获得了射流气中特定成分的组份输运特性,有助于全面了解射流气体的对流运动和扩散过程,可以为喷嘴的优化设计和操作参数的选择提供参考。

    一种太阳能光伏蓄热式恒温生物反应器

    公开(公告)号:CN104620967B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201510073879.7

    申请日:2015-02-11

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02P60/12 Y02P60/216

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能光伏蓄热式恒温生物反应器,包括太阳能蓄电装置、温控装置、相变盒体和反应器,所述反应器设置在相变盒体内,所述太阳能蓄电装置与相变盒体电连接,所述温控装置的信号输出端与太阳能蓄电装置的信号输入端连接。本发明通过太阳能光伏蓄热式保温层,根据反应过程不同阶段所需热环境的不同需求,自动调节反应器内热环境的恒定温度,满足反应器内生物生长或化学化应所需适宜的热环境。

    内置双进口旋风分离器的循环流化床燃烧装置

    公开(公告)号:CN103822205B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410076916.5

    申请日:2014-03-04

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于内置双进口旋风分离器的循环流化床燃烧装置,该装置包括炉膛本体(1),双进口旋风分离器(2),返料下降管(3),汽水分离器(10)。所述炉膛本体(1)竖直布置,其内壁布置水冷壁,炉膛本体(1)自下而上依次分为炉膛密相区(A),炉膛提升区(B),炉膛分离区(C)三个区域;所述炉膛分离区(C)内与床体同轴布置双进口旋风分离器(2),旋风分离器(2)的烟气入口上方设在炉膛分离区(C)上部。本发明提高了气固分离效率,减少热量损失,提高锅炉热效率。

    一种电厂防堵抑尘降噪煤转运系统

    公开(公告)号:CN104386470B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410531420.2

    申请日:2014-10-10

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种电厂防堵抑尘降噪煤转运系统,包括上游输送装置、落煤管和下游输送装置,上游输送装置的出料端将物料送入落煤管的进料口,落煤管的出料口将物料送入下游输送装置的进料端;所述落煤管包括喉部漏斗和三弧段落煤管。三弧段落煤管基于离散元模拟EDEM所设计,具有良好的煤种适应性,该流道能够很好的防止煤颗粒的堵塞,同时降低煤颗粒与管道的碰撞角,具有降低噪声的好处;三段落煤管的拼接采用可曲挠方式,在弯道撞击点加装液压减震装置,能够有效的减小管道的磨损,同时限制煤颗粒的速度,实现煤颗粒与下游输送带的软性着陆,降低对输送带的冲击,减少粉尘的产生。

    一种热管移热式气液固三相环流反应器

    公开(公告)号:CN103752230B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410010669.9

    申请日:2014-01-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种热管移热式气液固三相环流反应器,包括三相环流反应器本体和移热装置;所述三相环流反应器本体包括塔身、上封头、下封头和提升管,上封头、下封头、提升管与塔身配合,在塔身内部形成环隙区;所述移热装置为热管,热管的受热端置于环隙区内,热管的放热端置于塔身外部,所述热管的放热端周围设有冷却工质。热管受热端吸热后,通过热管内工质相变、流动,将热量移到塔身外的热管放热端被冷却工质带走,从而实现床内的热量移除。该反应器不但能够实现高效移热,而且便于后期运行调节和维护。

Patent Agency Ranking