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公开(公告)号:CN112952872A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110412985.9
申请日:2021-04-16
申请人: 山东大学
摘要: 本发明涉及风电热电蓄能调峰发电技术领域,具体涉及一种风‑氢氨‑热电蓄能调峰联合发电系统和方法。包括:风电机组、电解制氢系统、氨合成系统和氨‑燃料混烧发电系统;所述风电机组发电输出端和电网连接后再与电解制氢系统连接,电解制氢系统的氢气输出端与氨合成系统的氢气输入端连接,氨合成系统的氨气输出端连接氨‑燃料混烧发电系统。通过构建风‑氢氨‑热电蓄能调峰联合发电系统,将不稳定的风电转化为氨的化学能进行存储,再将氨用于发电系统,可以实现电能的稳定输出,避免对电网冲击过大。
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公开(公告)号:CN112279247A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011010726.5
申请日:2020-09-23
申请人: 山东大学
IPC分类号: C01B32/39 , C01B32/324 , C01B32/342 , C01B32/348 , B01D53/02 , C05G3/00 , C05G3/40
摘要: 本发明涉及一种综合利用农业废弃物处理废气与修复土壤方法与装置。包括生物质炭制备装置、生物质炭吸附装置、生物质炭肥制备装置,生物质炭制备装置与生物质炭吸附装置通过进料管道连接,进料管道与废气进管连通,进料管道上设置管道混合器,管道混合器位于废气进管的下游,生物质炭吸附装置的内部设置生物质炭吸附拦截器,生物质炭吸附装置设置排气口,生物质炭吸附装置的排料口与生物质炭肥制备装置连接。生物质原料制备得到生物质炭吸附废气后,复配得到肥料,有助于改性土壤,实现生物质原料的再利用和废气的处理。
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公开(公告)号:CN101762022A
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN200910256105.2
申请日:2009-12-29
申请人: 山东大学
CPC分类号: Y02E10/44
摘要: 本发明属于新能源技术领域,一种利用黑体原理,将太阳光通过小孔直接辐照容器内的被加热工质,工质直接接收太阳光进行光热转换的方法。为增加能量密度,采用太阳光聚光器将太阳光聚集成强光束,聚光器是抛物线形的球形面或柱形面;位于抛物线焦点的接收器接受聚集的太阳光,并传送给光缆或管道镜;光缆或管道镜将聚集的强光束输送到容器或管道的入射口;由入射口并经散射器散射将强光束传送到容器或管道内;在容器或管道内实现光热转换。本发明将太阳光直接引入容器内工质,避免了传统太阳能热水器光热利用效率的不足,提高了太阳能光热利用效率。
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公开(公告)号:CN113717744A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111033657.4
申请日:2021-09-03
申请人: 山东大学
IPC分类号: C10B57/10 , C10B57/00 , C10B53/00 , C07C29/151 , C07C31/04
摘要: 本发明属于能源、化工和循环经济领域,涉及一种利用有机废弃物实现碳氢循环利用的方法和系统。有机废弃物首先进行粗碎和干燥预处理,然后进行热解,将干燥过程中产生的H2O与捕集的CO2,与有机废弃物热解产物混合后进行气化重整,生产合成气用于合成甲醇和氨,进一步合成有机原料和化工产品,以甲醇或氨为原料的有机产品及其衍生物使用废弃后可采用本发明的方法进行碳氢元素的循环利用。所述系统包括:有机废弃物预处理系统、热解系统、烟气处理系统、CO2储存装置、气化重整系统、合成气净化系统、气体分离系统、空分系统、合成甲醇(氨)系统和有机废弃物循环回收系统。本发明可实现CO2减排,减少化石资源消耗,并消纳有机废弃物。
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公开(公告)号:CN112952872B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202110412985.9
申请日:2021-04-16
申请人: 山东大学
摘要: 本发明涉及风电热电蓄能调峰发电技术领域,具体涉及一种风‑氢氨‑热电蓄能调峰联合发电系统和方法。包括:风电机组、电解制氢系统、氨合成系统和氨‑燃料混烧发电系统;所述风电机组发电输出端和电网连接后再与电解制氢系统连接,电解制氢系统的氢气输出端与氨合成系统的氢气输入端连接,氨合成系统的氨气输出端连接氨‑燃料混烧发电系统。通过构建风‑氢氨‑热电蓄能调峰联合发电系统,将不稳定的风电转化为氨的化学能进行存储,再将氨用于发电系统,可以实现电能的稳定输出,避免对电网冲击过大。
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公开(公告)号:CN115076695A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210735936.3
申请日:2022-06-27
申请人: 山东祥桓环境科技有限公司 , 山东大学
摘要: 本发明提供一种表面与混合联合加热的有机废弃物热解装置及方法,涉及有机废弃物热解技术领域,针对目前有机废弃物热解过程中易结焦、易粘结导致热解效率低、传热效率低的问题,通过设置氧化铝陶瓷球并配置氧化铝陶瓷球移动的自动循环通道,综合直接加热与间接加热两种加热方式,强化了传热,使得装置具有单位体积反应热强度高、有机废弃物处理量大等优点;保证了有机废弃物热解过程物料不粘结,提高了热解效率以及传热效率;巧妙的采用氧化铝陶瓷球结合直接加热与间接加热的优点,通过热解筛分导球装置和热解回球装置,实现了氧化铝陶瓷球在内螺旋槽与外螺旋盘管之间自动循环,最大效率的利用热量,提高了有机废弃物热解反应效率。
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