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公开(公告)号:CN118274325A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202311348640.7
申请日:2023-10-18
申请人: 国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂 , 西安交通大学
摘要: 本发明提出一种褐煤与生物质协同利用耦合碳减排的系统,包括燃烧锅炉、气化炉、残炭导料组件、生物料导料组件、封闭式粉碎机和旋风分离器,所述燃烧锅炉的炉内底部由燃烧床分隔为生物质燃烧区和残炭燃烧区。本发明利用燃烧锅炉排出的尾气导入至生物料导料组件的生物料导料绞龙中,高温尾气通过生物料导料绞龙时,能够对生物料导料筒座内部导送的秸秆类原料进行加热烘干,保持秸秆类燃烧前的干燥度,同时导入的尾气重新进入燃烧锅炉内部进行循环燃烧。
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公开(公告)号:CN115554773B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202211165556.7
申请日:2022-09-23
申请人: 陕西省煤田地质集团有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: B01D45/08 , C10C1/20 , C10C1/00 , B01D17/025 , B01D21/26 , B01D53/22 , B01D53/047 , B01D53/00 , F23G7/06 , F28D21/00
摘要: 本发明公开了一种富油煤地下原位热解气液固三相产物分离系统,包括换热器和波纹板除雾器等。富油煤地下原位热解的产物是包含气液固三相在内的复杂混合物,本发明首先通过换热器回收热解产物的余热,使气态焦油充分冷凝为液态,然后利用波纹板除雾器和丝网除沫器分离混合物中的气相和液固相,得到的液固混合物送入沉降槽和离心机进行焦油‑水‑固体的分离,最终获得焦油,得到的气体由气体分离设备分离出热解气和氮气,热解气送入加热炉燃烧,氮气经换热器和加热炉加热后送回地下,作为煤层热解的热源。本发明可以高效地分离出富油煤地下原位热解产物中的焦油,并回收热解产物的余热,同时实现热解气的无害化、资源化处理以及氮气的循环利用。
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公开(公告)号:CN117053185B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202310739599.X
申请日:2023-06-21
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种循环流化床锅炉压火调峰的改造系统,包括循环流化床锅炉、合成气生成炉、合成气储气罐、生物质料烘干机和引风机,合成气生成炉的输出端与合成气储气罐的输入端连接,合成气储气罐的输出端与循环流化床锅炉的合成气输入端连接,循环流化床锅炉的蒸汽输出端与引风机输入端连接,引风机输出端分别与物料烘干机蒸汽输入端和合成气生成炉蒸汽输入端连接,生物质料烘干机的输出端与合成气生成炉的生物质入口连接。本发明一方面能够加快机组降负荷的速度,防止锅炉侧受热面的超温超压引发的爆管等事故,另一方面利用过余高温蒸汽烘干生物质料,实现了能量的多级利用。
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公开(公告)号:CN114772548B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202210423173.9
申请日:2022-04-21
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: C01B3/00
摘要: 本发明公开了一种基于热管换热的离心分离式脱氢反应器及系统,包括反应器筒体,分离筒体和气液分离器。反应器筒体顶部连接排气口,内设置分离筒体,底部为热管蒸发段;分离筒体的侧面连接有入口管,底部连接排液管,顶部安装有气液分离器;分离筒体的内壁上涂覆有催化剂层;气液分离器的气体出口与反应器筒体的排气口相连通。本发明靠热管提供脱氢反应所需要的热量,利用热管换热器中工质相变温度不变特性控制储氢有机溶剂脱氢反应时严格的温度区间。本发明靠离心分离的方法将脱氢过程中产生的氢气及时脱离催化剂表面,提高脱氢效率。本发明采用表面涂覆脱氢反应催化剂,使得温度分布更加均匀。本发明可根据实际需求,自动改变输出功率。
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公开(公告)号:CN117167757A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310592932.9
申请日:2023-05-24
IPC分类号: F23J15/06 , F04B41/02 , F01K17/06 , F01D15/10 , F25B41/40 , F25B40/06 , F25B43/00 , F25B45/00 , F25B9/00
摘要: 本发明提供了一种优化锅炉余热利用和库存罐的SCO2发电系统,属于锅炉发电技术领域,包括:锅炉、过热器、高压透平、锅炉再热器、低压透平、高温回热器、低温回热器、预冷器、再压缩机、主压缩机;其特征在于,还包括:CO2储存罐,其输入端与所述主压缩机的输出端相连,用于储存CO2并输出CO2;尾部烟道换热器,用于将CO2储存罐输出的CO2加热后与高压透平输出的CO2混合后输入到锅炉再热器中。该系统能够充分利用超临界CO2锅炉尾部烟道的热量。
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公开(公告)号:CN115405276B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202211122730.X
申请日:2022-09-15
申请人: 西安交通大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC分类号: E21B43/24 , E21B43/26 , E21B43/285 , E21B43/34 , E21B47/00
摘要: 本发明公开了一种富油煤温和氧化自生热与水蒸气加热耦合的原位热解系统,包括气液分离装置和CO2捕集装置等。本发明耦合煤层自生热和高温水蒸气对流加热,将当前地块燃烧发电后的烟气作为下一地块缓慢氧化反应气氛,促进煤层氧化放热,在周围煤层达到自燃点后辅以高温水蒸气对流加热;热解反应结束后,将CO2封存于上一地块的半焦层中,实现CO2零排放。本发明在自生热与水蒸气加热耦合运行过程中,将目标产物焦油收集起来,同时,将热解气燃烧发电后的烟气和上一地块余热继续用于下一地块的缓慢氧化反应,从而实现了热解产物的分级利用和系统热量的有效回收,提高了富油煤的油气转化效率。
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公开(公告)号:CN116223086A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310290429.8
申请日:2023-03-23
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G01M99/00
摘要: 本发明公开了一种低气压锅炉燃烧实验平台,属于燃气锅炉技术领域。该低气压锅炉燃烧实验平台的进气系统,包括氮气供应装置、氧气供应装置以及甲烷供应装置,氮气供应装置、氧气供应装置以及甲烷供应装置均与燃烧器连接;炉体,其内部炉膛的底部与所述燃烧器连通,炉膛的顶端设置有辐射式热流计;炉膛顶部还设有烟气管道,烟气管道上设有压力检测装置和温度检测装置,烟气管道的出口端经由第一分叉管道分成两路,一路与第一真空泵和烟气分析仪连接,另一路与第二真空泵连接。本发明的低气压锅炉燃烧实验平台可模拟低气压条件开展燃气锅炉燃烧实验。研究低气压条件下氧含量和当量比变化对实际锅炉运行中炉内燃烧特性、烟气传热和火焰形态的影响。
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公开(公告)号:CN115653720A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211375862.3
申请日:2022-11-04
摘要: 本发明公开了一种超临界二氧化碳循环负荷跟随控制系统及方法,涉及动力循环技术领域,包括:主压缩机;再压缩机;CO2储罐;一级加热器;二级加热器;发电机;高压透平;低压透平;高温回热器;低温回热器;CO2排气阀;CO2进气阀;透平进气阀。本发明中将二氧化碳注入位置布置在高压缸出口位置,提升了系统升负荷速率;将阀门控制与库存控制结合实现变负荷快速和宽负荷高效的新型负荷跟随控制策略,即将透平进气阀作为快速变负荷的手段又将透平进气阀阀门开度视为评估发电机发电功率与电网负荷是否匹配的信号;通过调整透平进气阀的开度快速满足调频和负荷跟随的需要;通过库存主控保证循环在宽负荷范围内热效率维持在较高值。
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公开(公告)号:CN115540357A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211131224.7
申请日:2022-09-16
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: F24H9/1836 , F24H9/00 , F24H15/10 , F24H15/20 , F24H15/31
摘要: 本发明公开了一种用于燃气热水器负荷变化时防振动的燃烧室结构,热水器内部水路设置套管换热器,通过烟气旁路与燃烧室相连。当燃气热水器初始启动时,测振仪若监测到燃气热水器发生振动,燃烧室一侧的烟气旁路打开,燃烧室内高温高压烟气流入套管换热器外,降低燃烧室内压力与温度,可以有效减缓燃气热水器的热声振动。燃气热水器未发生振动时,烟气旁路保持关闭状态,不影响燃气热水器正常工作。另外,烟气流入套管换热器加热冷水后进入热交换器二次加热冷水,实现了烟气余热的梯级利用。本发明不需要复杂的热水器参数调整即可有效解决燃气热水器初始启动与负荷增加过大时产生的振动问题,提高了燃气热水器运行的安全性,改善了用户的体验感。
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公开(公告)号:CN115518485A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211167164.4
申请日:2022-09-23
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种耦合富氧燃烧的煤炭地下直接热解产物分离系统,包括空分设备、热解产物分离相关的设备、碳捕集相关的设备、富氧燃烧锅炉以及锅炉内部的加热器等。空分设备分别为煤炭地下直接热解和富氧燃烧提供氮气和氧气,富氧燃烧锅炉可以加热氮气,为地下煤层的热解提供热源,也可以加热热解产物,从而通过气固分离而非液固分离方法除去其中的固体颗粒,降低产物分离难度;分离得到的热解气可以用于还原富氧燃烧时产生的氮氧化物。本发明利用富氧燃烧产生的热量高效地分离出煤炭地下直接热解产物中的焦油,并通过煤炭地下直接热解产物分离与富氧燃烧的耦合,提高系统的经济效益,并减少富氧燃烧过程中的氮氧化物排放。
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