煤沥青球氧化不熔化的连续反应装置及方法

    公开(公告)号:CN108940134A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810637418.1

    申请日:2018-06-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种煤沥青球氧化不熔化的连续反应装置及方法,反应装置自上而下包括若干用于煤沥青球氧化不熔化反应的反应腔室,最上方反应腔室的顶部设有进料口,最下方反应腔室的底部设有出料口,相邻所述反应腔室通过料封腔室连通,所述料封腔室内设有用于控制煤沥青球下落速度进而控制煤沥青球在反应腔室内停留时间的运动部件。本发明反应装置的布置方式,实现了煤沥青氧化不熔化工艺的连续操作,精准控制反应过程不同阶段物料停留时间,循环控温供气单元可实现逐级升温/恒温供气,煤沥青球和空气介质错流接触,机械效率与热效率高,氧化时间显著缩短,大大降低了煤沥青球的破损率,节能效果好。

    超临界二氧化碳燃煤循环流化床锅炉及发电系统与发电方法

    公开(公告)号:CN108180470A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711210273.9

    申请日:2017-11-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种超临界二氧化碳燃煤循环流化床锅炉及发电系统与发电方法,锅炉包括炉膛、分离器、尾部烟道和位于分离器回料段中的外置式换热器,炉膛内设有冷却壁和中温过热器,外置式换热器内设有高温再热器和分别与冷却壁和中温过热器连通的低温过热器,尾部烟道内设有低温再热器、高温过热器、上级省煤器、下级省煤器和空气预热器,其中,高温过热器与中温过热器连通,低温再热器与高温再热器连通;锅炉的工质为超临界二氧化碳。本发明锅炉能有效控制冷却壁壁温,保证锅炉安全可靠运行且热效率高;发电机组趋于小型化,具有更快的负荷响应速度,深度调峰适应性强,充分发挥煤炭资源优势,提高能源利用率,保障能源安全。

    颗粒运动的多镜头分时复用移轴断层三维测量装置与方法

    公开(公告)号:CN103760071B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201410023539.9

    申请日:2014-01-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种气固两相流动过程中颗粒运动的多镜头分时复用移轴断层三维测量装置与方法,所述装置包括高速CCD相机、移轴断层装置、高亮激光器、视频信号采集器、频率发生器、激光驱动器和测控计算机,所述移轴断层装置和高亮激光器置于目标测量区域的两侧。本发明借鉴眼科医学中常用的移轴断层诊断方法,针对气固两相流动过程中颗粒运动速度高脉动强的特点,设计了多个移轴镜头同步调整,液晶高速快门与高速CCD相机配合分时复用成像,多方向图像断层重构等技术方法,在不干扰流场的前提下,实现对气固两相流动过程中颗粒运动的三维、实时、准确和安全测量。

    一种燃料颗粒热态碰撞恢复系数测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN104297252A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410491912.3

    申请日:2014-09-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种燃料颗粒热态碰撞恢复系数测量装置及测量方法,燃烧系统和碰撞系统被置于一个密封腔内,密封腔与气源相连,可通过流量阀调节燃烧气氛;燃烧反应装置为具有温度控制功能的管式电加热炉,实现燃料颗粒的加温;燃料颗粒温度的追踪使用红外热成像仪,实现非接触测量颗粒碰撞时的温度;使用高速摄像机对燃料颗粒碰撞前后的运动图像进行捕捉,利用图像分析,获得颗粒碰撞前后的速度,计算获得碰撞恢复系数。本装置在高温热态条件下测得的颗粒碰撞恢复系数,对热态流化床的数理建模具有重要的实际价值;同时区别于冷态实验,热态工况更加接近流化床中燃料燃烧真实环境,因此得到的实验数据可以用来分析判别燃料燃烧中的聚团、结块趋势。

    X射线和超声波联合测量多相流动参数的装置与方法

    公开(公告)号:CN103760176A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410023053.5

    申请日:2014-01-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种X射线和超声波联合测量多相流动参数的装置,包括正对布置在目标区域前后两平行壁面外侧的发射部分和接收部分,发射部分包括X光光源和布置在以X光光源为圆心的圆周上的多个超声波发生器,X光光源由可调制高压电源驱动,所述超声波发生器与高频驱动器连接,接收部分包括X光平板探测器和布置在以X光平板探测器的中心为圆心的圆周上的多个超声波传感器,X光平板探测器与图像信号采集器连接,超声波传感器与超声波信号采集器连接,可调制高压电源、高频驱动器、图像信号采集器以及超声波信号采集器均与处理计算机连接;同时也公开了所述装置的测量方法。本发明实现了对流场无干扰、三维和准确的测量装置与方法。

    颗粒运动的多镜头分时复用移轴断层三维测量装置与方法

    公开(公告)号:CN103760071A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410023539.9

    申请日:2014-01-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种气固两相流动过程中颗粒运动的多镜头分时复用移轴断层三维测量装置与方法,所述装置包括高速CCD相机、移轴断层装置、高亮激光器、视频信号采集器、频率发生器、激光驱动器和测控计算机,所述移轴断层装置和高亮激光器置于目标测量区域的两侧。本发明借鉴眼科医学中常用的移轴断层诊断方法,针对气固两相流动过程中颗粒运动速度高脉动强的特点,设计了多个移轴镜头同步调整,液晶高速快门与高速CCD相机配合分时复用成像,多方向图像断层重构等技术方法,在不干扰流场的前提下,实现对气固两相流动过程中颗粒运动的三维、实时、准确和安全测量。

    基于内外双循环喷动流化床的生物质快速裂解装置

    公开(公告)号:CN103756712A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410015006.6

    申请日:2014-01-13

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E50/14

    Abstract: 本发明公开了一种基于内外双循环喷动流化床的生物质快速裂解装置,生物质颗粒由底饲加料室加入,由喷动风输运进入热解反应器内,经由导向管、喷泉区发生剧烈热解反应;未及反应的较大的生物质颗粒随循环介质经环隙区形成内循环;催化剂以及未反应的微小的生物质颗粒随热解气脱离反应区后,经旋风分离器、返料器重新回到底饲加料室形成外循环,再次发生热解反应。本装置可以很好地满足生物质热解技术的短气相停留时间同时固相充分反应的要求,并且结构简单易于放大;同时催化剂颗粒的外部循环及其与生物质颗粒在底饲加料室的提前预混和预热,有利于两者的直接高效接触与充分混合,可有效提高催化剂利用效率,减少催化剂用量。

    一种生物质双快速流化床气化方法与装置

    公开(公告)号:CN103725328A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201410004136.X

    申请日:2014-01-03

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明是一种生物质双快速流化床气化方法与装置,该方法为将生物质热解气化过程和焦炭与可燃气燃烧过程相互耦合,其中快速流化床气化炉A完成生物质的热解气化,快速流化床燃烧炉B完成焦炭和可燃气的燃烧,实现了利用生物质自身成分完成生物质的气化,仅需要额外提供助燃剂纯氧。该装置主要包括快速流化床气化炉A,快速流化床燃烧炉B,料斗,干燥器,螺旋给料机,旋风分离器,返料器,三通阀,冷凝器,焦油收集器和空气分离器。本发明适合各种生物质,包括木屑、稻壳等。本发明可以有效的降低焦油的含量。

    一种尾部烟道内置的回形循环流化床锅炉及其驱动发电系统

    公开(公告)号:CN110657424B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201910857163.4

    申请日:2019-09-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种烟道内置回形循环流化床锅炉及其驱动的发电系统,该锅炉包括回形炉膛、置于锅炉回形内腔的尾部烟道和关于炉膛中心对称布置的分离器。回形炉膛内环和外环均布有冷壁,按照功能特性分为第一区域冷壁与第二区域冷壁。尾部烟道中沿烟气流动方向依次布置烟气混合室、低温再热器、上级空气预热器、烟气冷却器以及下级空气预热器。本发明的有益效果为,现锅炉结构紧凑一体化,减少约1/3的锅炉岛占用空间,同时中心对称布置的分离器及烟气混合室使烟气对称汇集,有效增加分离器负荷均匀;根据炉膛内部气固流动状态和热量分布将炉膛宽、深方向的边壁区及四角区域分割为不同功能的加热区,减少能量损失,实现灵活调节。

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