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公开(公告)号:CN111075566A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201811212573.5
申请日:2018-10-18
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种生物质燃气与天然气耦合发电装置,包括联合循环发电装置和生物质气化装置;所述联合循环发电装置包括压气机、燃气轮机燃烧室、燃气轮机透平机、分离器、余热锅炉、蒸汽轮机、冷凝器和水泵;所述生物质气化装置包括生物质加料料斗、生物质气化炉、旋风分离器和燃气压缩机;本发明利用燃气轮机透平机出口的高温烟气作为生物质气化的气化剂,并为气化过程提供热量,不再需要利用外部热源为生物质气化过程提供热量,大大降低了生物质气化的能耗,并将气化后的生物质燃气和天然气混合燃烧用于联合循环发电,实现了生物质能高效利用,并提高了天然气电厂的能源综合利用效率。
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公开(公告)号:CN108278135B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201810131025.3
申请日:2018-02-09
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种多循环工质回收烟气余热富氧燃烧发电集成系统,包括水泵、第一换热器、蒸汽轮机、燃烧器、燃气轮机、多股物流换热器、第二换热器多股物流换热器、第一气液分离器、第一压缩机、第三换热器、第二气液分离器、第二压缩机、液态CO2泵、LNG泵、第三压缩机、第一分流器、第二分流器、第三分流器和第四分流器。本发明利用不同工质沸点的不同实现充分回收烟气中的余热,由于系统的分流器的设置使得三种工质的组成比例可调,因此通过设定三种工质的最佳混合比例来提高回热量,使得系统效率在最佳比例下能够被进一步优化提高,使燃烧余热最大程度回收,且在降低系统功耗的同时实现了系统的零碳排放。
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公开(公告)号:CN108331625A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201711469951.3
申请日:2017-12-29
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明公开一种利用天然气电厂排烟汽化潜热的发电系统,该系统针对于富氧燃烧天然气电厂,提出了一种复合型联合循环发电单元,包括富氧燃烧后的烟气依次经过燃气轮机GT、气体动力循环发电单元A和有机朗肯循环发电单元B,可使烟气中的汽化潜热得到充分回收,排烟温度降至常温以下,进而分离烟气中的CO2和水,实现碳捕获C。本发明中采用气体动力循环避免了换热介质发生相变,改善换热效果;采用有机朗肯循环充分回收烟气中的汽化潜热,大大提高了系统发电效率;本发明能够有效解决低温烟气中水蒸气汽化潜热普遍浪费、碳捕获能耗较高以及LNG冷能浪费严重的问题,同时提高了系统的发电效率,真正实现了节能、环保、高效的集成发电系统。
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公开(公告)号:CN108278135A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810131025.3
申请日:2018-02-09
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种多循环工质回收烟气余热富氧燃烧发电集成系统,包括水泵、第一换热器、蒸汽轮机、燃烧器、燃气轮机、多股物流换热器、第二换热器多股物流换热器、第一气液分离器、第一压缩机、第三换热器、第二气液分离器、第二压缩机、液态CO2泵、LNG泵、第三压缩机、第一分流器、第二分流器、第三分流器和第四分流器。本发明利用不同工质沸点的不同实现充分回收烟气中的余热,由于系统的分流器的设置使得三种工质的组成比例可调,因此通过设定三种工质的最佳混合比例来提高回热量,使得系统效率在最佳比例下能够被进一步优化提高,使燃烧余热最大程度回收,且在降低系统功耗的同时实现了系统的零碳排放。
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公开(公告)号:CN105605602A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610059305.9
申请日:2016-01-28
申请人: 华中科技大学
CPC分类号: Y02E20/344 , F23L7/007 , B01D53/002 , B01D2257/504 , F25J3/04624 , F25J3/04642
摘要: 本发明涉及一种将LNG冷能用于空分制氧和碳捕获的天然气富氧燃烧系统。该系统包括LNG冷能空分制氧子系统、富氧高压加水燃烧循环发电子系统和高压液氧碳捕获子系统,将LNG冷能应用于天然气富氧燃烧电厂的空分制氧过程中,同时冷凝回收富氧燃烧所产生的二氧化碳,实现碳的零排放。解决富氧燃烧电厂空分制氧能耗高、碳捕获成本大的问题。此外,还可以附加高压液氮再循环制氧子系统,进一步利用液氮冷能,降低制氧能耗,从而提高系统能效水平。本发明实现了冷能连续传递使用,同时解决了富氧燃烧电厂空分制氧能耗高,碳捕获成本大的两大难题,可用于以LNG为燃料的电力系统。
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公开(公告)号:CN101794677A
公开(公告)日:2010-08-04
申请号:CN201010111233.0
申请日:2010-02-05
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: H01H35/24
摘要: 本发明公开了一种针对管道泄漏的流量开关,其结构为:阀体上设有流体进、出口,常闭电磁阀安装在阀体上,节流阀芯安装在阀体内,在流体流动方向上常闭电磁阀在前,节流阀芯在后,节流阀芯的轴线垂直于水平面,节流阀芯依靠重力置于阀口上,节流阀芯向下的密封面为球面,节流阀芯的下端连接有一个配重物,使阀芯的整体重心在其密封面以下,节流阀芯上开有贯穿于整个阀芯的节流孔;压差开关的高压信号取压管与阀体的流体入口处连通,低压信号取压管和阀体的出口处连通,常闭电磁阀的控制电源线与压差开关直接电连接或通过控制电路相连。该流量开关对大流量或微小流量泄漏,都能准确输出流量开关信号,且能满足正常流量状态下不影响流体正常使用。
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公开(公告)号:CN108625990B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201810331141.X
申请日:2018-04-13
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于天然气富氧燃烧的联合循环与跨临界CO2循环耦合发电系统。采用H2O中和燃烧温度,取消了烟气循环系统,且循环水为液相加压,能耗有所降低。O2/H2O燃烧产生的烟气中水含量较高,传统的联合循环方式难以利用烟气中水蒸气的汽化潜热,本发明采用燃气‑蒸汽联合循环与跨临界CO2循环耦合的方式,能充分利用烟气的热能,从而显著提高系统的发电效率。再者,将LNG冷能依次用于烟气中CO2的捕获、跨临界CO2循环中工质的冷凝,以降低碳捕获的功耗和保证跨临界循环的平稳运行,实现了冷能的高效利用和系统发电效率的显著提高。
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公开(公告)号:CN104501200B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201410665874.9
申请日:2014-11-19
申请人: 华中科技大学
CPC分类号: F23K1/00 , F23C2700/06 , F23C2900/01001 , F23G5/448 , F23G7/02 , F23G7/10 , F23G7/105 , F23G2205/20 , F23G2209/103 , F23G2209/26 , F23G2900/50206 , F23J1/08 , F23K3/02 , F23K2201/101 , F23L7/005 , F23L2900/07009 , F23M5/08
摘要: 本发明公开了一种基于绝热燃烧条件的生物质微米燃料高温清洁燃烧方法,包括:(a)将生物质微米燃料以全密封的形式予以灌装装卸和运输,并管路输送至工业窑炉;(b)将生物质微米燃料与空气进行预混以形成粉尘云的流态形式;(c)将预混后的流态粉尘云向经由燃料喷管喷入设置在窑炉中的绝热燃烧室,由此在此相对封闭的储热空间将能量密度相对低的生物质燃料的能量聚积在其中,并执行超高温燃烧;(d)在燃烧过程中,向绝热燃烧室补水蒸汽。通过本发明,能够获得高达1500℃以上的燃烧温度,满足多种工业或民用窑炉的加热要求,同时与现有技术相比产物中基本无焦油、无残留碳和灰分,因而尤其适用于工业生产的清洁和高温应用环境。
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公开(公告)号:CN101280888B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN200810047854.X
申请日:2008-05-28
申请人: 华中科技大学 , 四川兴天能科技工程有限公司
摘要: 一种户内燃气管路泄漏保护方法,先实时获取燃气具的火焰信号;再实时提取燃气进户管道上的流量信息;当燃气表存在流量信息,且在10~30秒内无燃气具的火焰信号时,关闭进户燃气管道并报警。装置包括火焰信号采集模块、控制电路、常闭电磁阀、流量信号采集模块和报警器;控制电路通过火焰信号采集模块获取燃气具的工作状态信息,并通过流量信号采集模块获取进户管道上的流量信息,当流量信号采集模块有流量信息、且火焰信号采集模块没有获得电势信号时,控制电路分别发送信号给常闭电磁阀和报警器。本发明解决了户内燃气管路系统可能泄漏造成的安全隐患问题,有效地保护广大管道燃气用户的生命财产安全,可节省人力,降低城市燃气管网的运行费用。
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公开(公告)号:CN107902824B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201711036630.4
申请日:2017-10-30
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种利用LNG冷能的污水处理系统,该系统可利用间接和/或直接的方式利用LNG冷能进行污水处理,其中间接处理方式通过超临界二氧化碳萃取去除污水杂质,对应的系统包括超临界二氧化碳污水处理装置(12)、萃取液分离器(13)、空分系统(9)、以及富氧燃烧系统(10);直接处理方式通过冷冻法处理污水,对应的系统则包括冷冻法污水处理装置(4)。本发明通过对其关键组件的结构及其设置方式、以及相应的冷能利用方式等进行改进,与现有技术相比能够有效解决自然冷能污水处理有限的问题,并且该污水处理系统还可配合富氧燃烧组件使用,既可充分利用LNG冷能,又实现碳的零排放,环保效应好。
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