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公开(公告)号:CN114719322B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202210343963.6
申请日:2022-04-02
Applicant: 中煤能源研究院有限责任公司
IPC: F24D11/02 , F24D18/00 , E21F1/00 , E21F17/00 , H02J3/38 , C12M1/107 , C12M1/02 , C12M1/00 , F24D101/40
Abstract: 本发明提供了一种矿区多能互补清洁供热系统及使用方法,通过将矿井中已有的多种能源进行有效分配,可根据矿区生产用热需求,按照基本负荷和调峰负荷将热泵、余热、光热、生物质、光伏等集成一体,构建多能互补供热微网,可通过供热基本负荷单元的持续供热,以及供热调峰负荷单元的调节供热,解决了单一供热能力不足、不稳定的问题,实现多能互补协同清洁供热,为完全替代锅炉燃煤供热提供了解决方案。
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公开(公告)号:CN115342541B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202210922692.X
申请日:2022-08-02
Applicant: 中煤能源研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开的相变可调式热能输送系统,包括蒸发器、冷凝器和相变控制系统,蒸发器和冷凝器通过管路连通,相变控制系统包括调节系统及通过管路连通的气液分离储罐和高压工质储罐,气液分离储罐通过管路与蒸发器和冷凝器连通。本发明公开的相变可调式热能输送系统的控制方法,通过测量冷热源温度计算得到工质的饱和压力并对系统压力进行调节;通过调节系统流量保持相变状态降低余热回收成本;通过设置加力调节装置调节气液分离储罐液位保障系统安全可靠运行。本发明通过控制调节相变过程可实现大通量小温差余热资源的经济高效低成本远距离输送。
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公开(公告)号:CN115493138A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211151134.4
申请日:2022-09-21
Applicant: 中煤能源研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开的低浓度煤矿瓦斯氧化燃烧系统,包括内部设有瓦斯通道和废气通道的低温逆流回热器、高温热管换热器和点火氧化反应器,低温逆流回热器的瓦斯通道进口还连通有甲烷含量检测器,低温逆流回热器、高温热管换热器和点火氧化反应器的瓦斯通道依次连通,高温热管换热器和点火氧化反应器的废气通道彼此连通,高温热管换热器的废气通道依次连通有热量分配器和余热回收装置,热量分配器通过废气通道分别与低温逆流回热器和余热回收装置连通。本发明通过点火氧化反应器实现了系统的启动升温;通过高温热管的单向传热特性保障了蓄热燃烧的温度条件;通过热量分配器实现了回热和余热的优化分配,提高了氧化燃烧过程的适应性。
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公开(公告)号:CN118998736A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411049898.1
申请日:2024-08-01
Applicant: 中煤能源研究院有限责任公司
IPC: F22B33/18 , F22B3/04 , F23J15/02 , F23J15/06 , B01D53/80 , B01D53/48 , B01D53/26 , B01D3/06 , B01D3/42 , H02J3/32 , H02J3/38
Abstract: 本发明公开了基于多能互补供电和烟气余热回收的冷凝水梯级利用系统,包括锅炉,所述锅炉管道连接有脱硫塔,脱硫塔内设置有塔盘和塔顶冷却器,塔盘连通有冷凝水储罐,冷凝水储罐连通有闪蒸罐,闪蒸罐与脱硫塔连通,闪蒸罐连接有蒸汽压缩机;冷凝水储罐连通有热水管网;还包括多能互补供电模块,多能互补供电模块分别与闪蒸罐、蒸汽压缩机电连接。基于多能互补供电和烟气余热回收的冷凝水梯级利用系统,联合烟气冷凝、闪蒸汽增压、多能互补供电等多种技术,能同时实现烟气余热及水分的梯级利用,也避免了运行过程的新增电耗及碳排放,实现了锅炉及其环保设备的节能、节水和降碳,可操作性强,经济效益和社会效益良好。
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公开(公告)号:CN118637697A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410575661.0
申请日:2024-05-10
Applicant: 中煤能源研究院有限责任公司 , 上海大屯能源股份有限公司
IPC: C02F1/04 , C10L3/10 , C01B32/50 , C25B1/04 , C10L3/08 , F02B43/10 , F02M21/02 , F02B63/04 , F01N3/08 , E21F5/08 , F01K17/02 , F01K27/00 , F01K25/00 , F01D15/10 , F03D9/18 , F03D9/19 , C02F103/10
Abstract: 本发明公开的基于矿井水制氢的瓦斯减碳处理系统,包括结晶反应器,结晶反应器输出端通过管道分别连通有浓水池、蒸馏水池和加热装置,结晶反应器输入端通过管道连接有汽轮机;汽轮机通过轴连接有发电机,加热装置输出端与汽轮机连接;蒸馏水池输出端通过管道依次连接有制氢装置和氢气储罐,氢气储罐输出端通过管道分别连接有瓦斯发电机和发电机,瓦斯发电机输出端连接有碳捕集装置,瓦斯发电机通过管道连接有瓦斯储罐,解决了现有技术中存在的矿井水外排量大和瓦斯利用碳排放高的问题。
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公开(公告)号:CN118611135A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410638693.0
申请日:2024-05-22
Applicant: 中煤能源研究院有限责任公司
IPC: H02J3/38 , H02J3/28 , H02J3/30 , H02J3/32 , H02J15/00 , H02J3/00 , F03D7/04 , F25B29/00 , F25B30/06 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F30/27 , G06F111/10 , G06F111/04 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开的面向矿区的多能互补热电联供系统及容量配置优化方法,涉及热电联供技术领域,主要包括电力系统、热力系统、储能系统、冷气系统、规划运行控制系统,根据负荷需求模型结合气象数据预测矿井源荷需求情况,构建基于矿区源荷特征的多能互补热电联供系统,构建容量配置优化数学模型,求解模型得出最优规划容量。本发明通过热能与电能的耦合协同,提升了设备有效利用时间,实现了煤矿热电供能系统的清洁高效与低碳环保。
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公开(公告)号:CN118208237A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410536053.9
申请日:2024-04-30
Applicant: 中煤能源研究院有限责任公司 , 中煤平朔集团有限公司
Abstract: 本发明公开了废弃露天矿的资源化利用系统及方法,底部设置有矿坑湖,湖面上布置有水上光伏发电站,矿坑湖边上的第一平盘设置有水电解制氢系统,且相连有氢气储罐,第一平盘沿坡面向上设置多个第二平盘,第二平盘上设置有光伏发电站,矿坑外的坡顶布置有风力发电站和光伏发电站。废弃露天矿的资源化利用方法,对矿坑进行清理整形,对矿坑的坡面进行加固及支护,将矿坑未被利用的空白地方复垦为林草地,在坡顶建设风力发电站;在第二平盘和坡顶建设光伏发电站,在矿坑湖建设水上光伏发电站,在下风侧建设水电解制氢系统和氢气储罐。本发明有效利用了废弃露天矿的各类资源,既完成了矿区的生态修复,又通过出售绿电和氢气产品的方式获取经济效益。
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公开(公告)号:CN116856001A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310653657.7
申请日:2023-06-02
Applicant: 中煤能源研究院有限责任公司
IPC: C25B11/093 , C25B11/054 , C25B11/052 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了Ar等离子体处理制备Ru/Mn氧化物电催化剂的方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、在碳纸上通过阳极电沉积法均匀沉积MnO2作为基底;步骤2、在MnO2基底表面通过Ar等离子体处理法制造缺陷和氧空位;步骤3、在存在缺陷和氧空位的MnO2表面通过浸渍法负载Ru原子,并退火加以锚定,制得Ru/Mn氧化物电催化剂。本发明制备Ru/Mn氧化物电催化剂的方法,具有较低的Ru贵金属用量,较高的活性,同时该催化剂还具有较好的稳定性,可在酸性条件下稳定电解水析氧反应400h以上。
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公开(公告)号:CN111909749A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010711976.5
申请日:2020-07-22
Applicant: 中煤能源研究院有限责任公司
IPC: C10L9/00
Abstract: 一种井下毛煤脱水处理工艺,毛煤经一级直线振动筛分级后,筛上物料送入井底煤仓,筛下末煤再经二级直线振动筛和脱水后,筛上物料入井底煤仓;筛下煤泥水经三级振动弧形筛和三级高频筛脱水后,粒径大于0.5mm的物料送入井底煤仓,筛下煤泥水经过斜板高效浓缩机浓缩沉淀,底流经压滤机回收后细煤泥返回原煤,浓缩沉淀后的溢流进入水仓,实现煤泥分级回收。经本发明的方法处理后,煤水系统实现煤闭路,水分离,原煤采用三级脱水+深锥斜板浓缩+压滤组合工艺,脱水后的煤和煤泥不落地,直接返回煤流系统,滤液水则分离排入水仓。
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公开(公告)号:CN111340199A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010225766.5
申请日:2020-03-26
Applicant: 中煤能源研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于物料衡算和深度学习的脱硫系统节能方法,属于节能环保领域。本发明的步骤为:步骤一:获取电厂SIS中脱硫系统运行历史数据,并对数据进行稳态清洗;步骤二:将脱硫系统物料衡算关系融合到深度学习算法中,选择合适的训练参数,建立深度学习脱硫系统预测模型;步骤三:将已建立的预测模型应用于电厂脱硫系统实时控制调节。本发明解决了吸收塔各物料过量供给造成的能耗浪费问题,能有效降低脱硫系统耗电量,达到系统节能的目的。
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