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公开(公告)号:CN116105130A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211566117.7
申请日:2022-12-07
Applicant: 清华大学 , 中国特种设备检测研究院
Abstract: 本发明公开了一种实现纯氨燃烧的循环流化床锅炉系统及方法,锅炉系统包括炉膛、布风装置、旋风分离器和返料阀,炉膛内填充有大量处于良好流化状态的固体床料颗粒,具有优异的传热性能和大热惯性,使纯氨燃料在流态化条件下实现稳定燃烧,满足纯氨的燃尽要求,燃料中氨的比例为100%,不与其他种类含碳化石燃料如天然气、煤等混烧,真正做到了零碳排放。同时,床料颗粒的流化加强了流化床内部以及流化床与炉膛壁面之间的换热,避免了热量积聚产生的超温现象,并提高了换热性能。本发明提供的燃烧方法燃烧效率高、氮氧化物排放低,从而有力推动了氨燃料的规模化利用,促进能源系统转型升级,并减少环境污染。
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公开(公告)号:CN118998749A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411086619.9
申请日:2024-08-08
Applicant: 清华大学山西清洁能源研究院 , 清华大学
Abstract: 本申请涉及环保技术领域,特别涉及一种超低热值高湿燃气燃烧系统及控制方法、存储介质及产品,其中系统包括:一次换热组件、预热燃烧室、锅炉燃烧器、分配组件、二次换热组件等,基于一次换热组件提高燃气热值和空气温度的效果,部分燃气在预热燃烧室进行燃烧,产生的热量进一步提高空气温度,而产生的烟气进入二次换热组件和另一部分空气进行二次换热,提高了空气温度,并进入锅炉燃烧器实现燃气的稳定充分燃烧,实现热量的最大限度利用。由此,解决了相关技术中通过配备高热值燃料进行辅助燃烧,存在燃烧稳定性极差及利用率低等问题。
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公开(公告)号:CN118670144A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410730115.X
申请日:2024-06-06
Applicant: 清华大学山西清洁能源研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种多出口可实时切换加热系统及方法。其中,在该系统中,多个换热炉均包括烟气入口、烟气出口、换热气体入口和换热气体出口,多个换热炉的烟气入口通过第一管道以并联方式与燃烧装置相连,多个换热炉的烟气出口分别与第二管道相连,多个换热炉的换热气体入口分别与第三管道相连,多个换热炉的换热气体出口通过第四管道以并联方式与焦炉相连;控制装置根据多个换热炉的实际温度和设定温度、焦炉的实际温度和设定温度来控制多个换热炉的烟气入口、烟气出口、换热气体入口和换热气体出口的开闭,以使进入焦炉的换热气体温度稳定。本发明能保证焦炉内工艺温度的稳定。
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公开(公告)号:CN118548746A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410523484.1
申请日:2024-04-28
Applicant: 清华大学山西清洁能源研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种基于高温流态化介质储热技术的流量调节设备,基于高温流态化介质储热技术的流量调节设备包括:旋风分离器适于容纳与热源换热后的高温流态化介质;分离储罐设于旋风分离器的下方且与旋风分离器连通,分离储罐为间隔开的多个,多个分离储罐的底部均设有风帽,多个分离储罐的风帽个数不同;风机与多个风帽连通,用于控制空气通过至少一个分离储罐的多个风帽进入分离储罐内;换热器,多个分离储罐均与换热器连通,换热器内设有换热通道,换热通道的一端形成为冷水进口且另一端形成为热水出口。根据本发明的基于高温流态化介质储热技术的流量调节设备,能够实现对高温流态化介质流通量的精准调节,确保对换热器的换热控制更精准。
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公开(公告)号:CN118499752A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410523486.0
申请日:2024-04-28
Applicant: 清华大学山西清洁能源研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种基于流态化固体高温介质的电厂锅炉储热系统,所述基于流态化固体高温介质的电厂锅炉储热系统包括:锅炉;汽轮机;储热循环系统,锅炉的高温蒸汽出口分别与汽轮机和储热循环系统的进口连通,储热循环系统用于热回收。根据本发明的基于流态化固体高温介质的电厂锅炉储热系统,实现锅炉可以在不停机状态下满足电厂每天的调峰需求,有效降低发电量和用电量不匹配的情况出现,同时,实现及时根据用电峰值做出调整,从而避免由于锅炉的启停时间久、响应速度慢造成资源消耗。
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公开(公告)号:CN112746140B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202011448740.3
申请日:2020-12-09
Applicant: 清华大学山西清洁能源研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种流化小球储热的高炉冲渣水余热发电系统,发电系统包括:高炉冲渣单元,高炉冲渣单元包括依次连接的冲渣冷水池、冲渣装置、冲渣热水池;储热及换热单元,储热及换热单元包括流化小球储热器、换热器、蒸发器、过热器;有机工质膨胀发电单元,有机工质膨胀发电单元包括膨胀机和发电机;有机工质冷却及压缩单元,有机工质冷却及压缩单元包括回热器、冷凝器、压缩泵。由此,通过本申请的发电系统,可以利用高炉冲渣水的余热加热有机工质进行发电,从而能够避免余热资源的浪费,可以实现余热资源的高效利用,也可以防止污染环境,同时,不需要改变高炉冲渣的水淬工艺,从而不会影响炉渣的最终活性,可以降低高炉冲渣水余热的利用难度。
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公开(公告)号:CN112985140A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202011446736.3
申请日:2020-12-09
Applicant: 清华大学山西清洁能源研究院 , 清华大学
IPC: F28D20/02
Abstract: 本发明公开了一种储热装置,储热装置包括:储热本体,储热本体限定出换热空间;进口流道和出口流道,进口流道和出口流道均与换热空间连通;具有储存和释放热量功能的储热结构,储热结构设于所述换热空间内。由此,通过设置储热结构,这样设置能够实现冲渣水热量的快速储存和释放,可以避免有机工质朗肯循环发电系统的发电装置频繁启停,从而使有机工质朗肯循环发电系统能持续运转工作,进而可以提升有机工质朗肯循环发电系统的工作稳定性和安全性,并且,能够避免余热资源的浪费,可以实现余热资源的高效利用,同时,也可以防止污染环境。
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公开(公告)号:CN112433066A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011357338.4
申请日:2020-11-27
Applicant: 清华大学 , 清华大学山西清洁能源研究院
Abstract: 本发明公开了一种测量高温颗粒流速的方法和装置,所述方法包括以下步骤:S1,将换热装置的进口水温Tin、出口水温Tout和物料颗粒的温度Ts,输入至数据处理模块;S2,根据循环水路上设置的流量计控制冷却水流量,并将水流量值qm输入至数据处理模块;S3,在数据处理模块中提前输入冷却水的比热Cp和换热面积A,结合步骤S1和步骤S2中测得数据对传热系数k进行计算;S4,根据传热系数k和局部固体颗粒流速之间的关联式计算Gs*;S5,通过截面浓度分布函数计算管道截面的固体颗粒物料流速Gs;S6,通过显示储存模块实时显示并记录物料流速Gs的数值、存储步骤S1和步骤S2中测得数据。根据本发明的测量高温颗粒流速的方法,适用于高温的测量环境,数据可靠性高。
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公开(公告)号:CN119123439A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411280184.1
申请日:2024-09-12
Applicant: 清华大学山西清洁能源研究院 , 清华大学
IPC: F23G7/06 , F23G5/44 , H01M8/0662
Abstract: 本发明公开了一种尾气燃烧装置,属于燃料电池技术领域,该尾气燃烧装置用于固态燃料电池,尾气燃烧装置包括:壳体、通气格栅和点火装置,壳体具有第一通道和第二通道,第一通道适于与固态燃料电池的阳极尾气出口连通,第二通道适于与固态燃料电池的阴极尾气出口连通,通气格栅将第二通道分隔为进气空间和燃烧空间,通气格栅具有通气孔和连接通道,点火装置至少部分设于燃烧空间内,点火装置用于点燃燃烧空间内的气体。尾气燃烧装置可净化处理固态燃料电池的尾气,固态燃料电池的阴极尾气和阳极尾气可在通气格栅的通气孔处充分混合后在燃烧空间被点火装置点燃,以消除阳极尾气中的污染物,降低污染物的排放。
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公开(公告)号:CN118346920A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410426687.9
申请日:2024-04-10
Applicant: 清华大学山西清洁能源研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种天然气掺氢混气系统的控制方法、装置及存储介质,其中,系统包括:天然气回路、氢气回路和混气装置,混气装置被配置为将天然气回路中注入的天然气和氢气回路中注入的氢气混合,方法包括:在混气装置中天然气体积浓度和氢气体积浓度的比值未达到目标设定值的情况下,检测氢气回路的气源压力,并在氢气回路的气源压力处于对应的预设压力区间的情况下,获取氢气回路的氢气流量,然后根据氢气流量所处的流量区间对氢气流量进行调整,以使混气装置中天然气体积浓度和氢气体积浓度的比值达到目标设定值。本发明的控制方法,实现了天然气和氢气配比的智能动态稳定控制,减小系统的内部干扰,提升了系统的控制精度、安全性和经济性。
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