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公开(公告)号:CN111486464B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202010220699.8
申请日:2020-03-25
申请人: 清华大学 , 北京清大天工能源技术研究所有限公司
IPC分类号: F23J15/00 , F23J15/02 , F23J15/04 , F23L15/00 , F23G5/44 , F23G5/46 , B01D53/76 , B01D53/56 , B01D53/18 , B01D53/14 , C02F1/00 , C02F1/04 , C02F103/18
摘要: 基于余热法污染物资源化的无废垃圾电厂工艺方式与系统,属于垃圾发电和循环经济技术领域。针对现状垃圾电厂烟气含有大量水蒸气及其余热资源、尾羽携带较多可溶盐及酸性气体等污染物、外排污水等问题,采用高温段石墨烯换热器、低温段喷淋塔回收余热用于工艺加热和供暖的同时,可大幅回收凝结水、吸收烟气尾羽中的大量二氧化硫等酸性气体、可过滤颗粒物、可穿透颗粒物中的可凝聚颗粒物和可溶解颗粒物等,及臭氧氧化法脱除NOx,并由凝结水携载最终通过余热蒸发分盐结晶装置,飞灰也通过制造陶粒固化,从而实现全面回收水资源及将固废转化为建材与工业原料等,实现热、湿、危废物的全面资源化利用,成为具有循环经济效益的无废垃圾电厂。
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公开(公告)号:CN110906319B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN201911288206.8
申请日:2019-12-15
申请人: 清华大学 , 北京清大天工能源技术研究所有限公司
发明人: 李先庭 , 张茂勇 , 张海鹏 , 赵健飞 , 石文星 , 王宝龙 , 陈炜 , 刘世刚 , 韩志刚 , 倪文岗 , 岑俊平 , 熊烽 , 晁免昌 , 姜培朋 , 王纯山 , 陈军 , 张刚刚 , 王福东 , 刘利刚
摘要: 基于生物质分布式供热的模块化无废锅炉工艺系统,属于生物质锅炉和清洁供热技术领域。包括生物质控温热解气化锅炉、高温除尘器、石墨烯换热脱硝一体化机组、烟风资源化回收清洁换热塔四个模块,其中燃料燃烧过程依次经过上料、控温气化室、燃烧换热室、高温受热面,高温烟气经高温除尘器送入石墨烯换热器,并经深度脱硝后经风机送入清洁换热塔中部进烟口,并向上经多级喷淋换热及洗涤净化、除雾干燥后向上经烟囱口排出扩散,清洁换热塔的下部为锅炉助燃风全热空预器,新风由烟气余热水喷淋加温加湿后不同支路送入锅炉,热网回水送入烟气余热板换预热后,再进入石墨烯换热器和锅炉本体加热,实现余热、烟气污染物、凝结水、灰渣的全资源化利用。
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公开(公告)号:CN112997755A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110193393.2
申请日:2021-02-20
申请人: 清华大学 , 北京清大天工能源技术研究所有限公司
摘要: 基于自然能源智能控温的主动式太阳玻璃温室及作业方式,属于农业温室及清洁供热技术领域。针对现状温室大棚因围护结构隔热效果差导致供热供冷负荷极大、高能耗、高能源费用的问题,采用基于自然能源智能控温的清洁供热系统方式,其中采用全新的嵌管式围护结构,嵌管内通入地水源低温热源水,冬季夜间承担外部环境散热,夏季白天吸纳太阳辐射放热,以显著降低冷热负荷;室内采用低温型分布式末端装置;由地水源热能、太阳能、空气能、热泵机组及蓄能罐组成的清洁热源系统,其中地水源热能直供嵌管式围护结构、热泵低温侧与降温湿帘,冬季较高温热能向室内末端供热,夏季由空气能及太阳能对地水源补热。本专利实现温室大棚的全年智能高效清洁供热供冷。
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公开(公告)号:CN109179833B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201811040024.4
申请日:2018-09-06
申请人: 清华大学 , 北京清大天工能源技术研究所有限公司
IPC分类号: C02F9/10 , C02F103/28
摘要: 一种基于余热驱动的造纸厂污水零排放及资源化回收方法,属于造纸工艺与节能环保技术领域。全系统包括四大工艺板块,即热法污水治理及资源化板块、除盐水板块、锅炉及热回收板块、造纸工艺余热回收板块,采用厂内多种余热作为污水蒸发及结晶装置的驱动热源,对全厂污水实现蒸发浓缩减量、热法蒸发及高纯度分盐,其中用于加热除氧器、工艺水及供暖回水等的较高品位蒸汽或烟气高温段显热等用于余热蒸发结晶、提纯及母液干化,污水侧二次蒸汽回用于预热加热对象;造纸烘干工艺高温高湿排风余热、原料蒸煮及研磨制浆工艺常压二次废蒸汽和烟气余热用于负压余热蒸发浓缩,回收的清水可用于除盐水补水,固形物可作工业原料、建筑材料及锅炉掺烧燃料。
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公开(公告)号:CN107166420A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710437104.2
申请日:2017-06-12
申请人: 清华大学 , 北京清大天工能源技术研究所有限公司
IPC分类号: F23J15/06
CPC分类号: Y02E20/363 , F23J15/06
摘要: 基于水蒸气载热循环的锅炉排烟热湿直接回收方法及装置,属于锅炉供热和能源利用技术领域,该系统包括三个以水为载热工质的热湿循环转移模块,其中排烟低温段中介循环水模块由中介循环水通过喷淋方式将锅炉低温段排烟温度降低到趋近大气温度并实现“消白”后排放,吸收排烟余热及凝结水;锅炉进风加热加湿模块由升温后的中介循环水对锅炉进风进行喷淋加热加湿后,高湿进风通过锅炉进风口送入炉内,从而将排烟凝结水以蒸汽形式又经历炉膛内燃烧过程转移到锅炉排烟中;已经显著提高了含湿量的锅炉排烟则通过排烟高温段余热回收模块由热网回水等被加热水回收余热及凝结水;降温减湿后的排烟再次进入下一个基于水蒸气载热循环的烟气余热回收流程。
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公开(公告)号:CN111484180B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202010261729.X
申请日:2020-04-04
申请人: 清华大学 , 北京清大天工能源技术研究所有限公司
摘要: 污水零排放伴生结晶盐的余热法重结晶提纯方式及系统,属于工业污水零排放及废盐资源化技术领域。本发明采用了工业余热作为驱动热源,对废水零排放所产生的粗结晶盐进行淘洗净化,并将淘洗水经预处理后,送入纳滤膜进行分盐提纯,其中纳滤产水的高纯度氯化钠溶液或其结晶盐可作为资源回用;纳滤浓水则送入余热蒸发再结晶装置进行分盐、结晶。该方法实现了污水零排放伴生的粗结晶盐的进一步净化、分盐结晶及提纯,为其作为氯碱厂原料等实现资源化提供了技术基础,并显著降低了运行能耗及费用,尤其适合于火电厂等污水零排放中以氯化钠为主的伴生废盐的资源化利用需求。
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公开(公告)号:CN111396155B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202010215360.9
申请日:2020-03-24
申请人: 清华大学 , 北京清大天工能源技术研究所有限公司
发明人: 李先庭 , 吕俊复 , 朱建文 , 张茂勇 , 刘青 , 石文星 , 王宝龙 , 陈炜 , 崔梦迪 , 韦发林 , 张海鹏 , 赵健飞 , 岑俊平 , 熊烽 , 刘士刚 , 韩志刚 , 倪文岗 , 王纯山 , 晁免昌 , 姜培朋
摘要: 中压阀参调的引射自平衡式高压供汽全负荷热电解耦方法,属于热电联产与集中供热技术领域。针对热电厂大量高压供汽与大范围调节电负荷的矛盾,设置高压引射解耦装置,其中驱动蒸汽进口与新蒸汽管相连,低压蒸汽进口与高压缸排汽管相连,引射排汽出口与锅炉再热器进口的冷再管相连,锅炉再热器出口热再管设置抽汽口以抽出所需高压力蒸汽,设置再热器旁路并分别与冷再管和热再抽气管相连,中联门前设置中压减压阀。控制方法:热再管外供抽汽量与引射器驱动蒸汽量加减温水量之和相等;再热器旁路流量与引射减温器的减温水量相同;中压减压阀提高热再及高排压力以调节引射比;则机炉可自动实现换热及受力平衡,实现大范围高压供汽及全负荷热电解耦。
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公开(公告)号:CN111734508A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010539099.8
申请日:2020-06-14
申请人: 清华大学 , 北京清大天工能源技术研究所有限公司
摘要: 内置引射增压管束的低压缸切缸及全负荷供热方法与系统,属于热电联产与集中供热技术领域。热电联产系统的低压缸与凝汽器之间的乏汽连通管的腔体内,设置有低压群喷引射管束,其高压驱动蒸汽进口与中压缸排汽口相通,低压进口开口于乏汽连通管上部,中压排汽设置在凝汽器的乏汽进口前区域,凝汽器的冷却水进、出口分别与热网回水进、出水管相通并预热热网水,乏汽连通管及其内部的低压群喷引射管束、凝汽器和低压缸进汽口前的低压旁路系统等组成的一体化装置,可通过自动调节实现低压缸切缸、低压缸近全负荷发电的同时乏汽余热全负荷供暖等多种工作模式。本发明针对原有低压缸切缸、换转子、吸收式热泵供热等进行升级换代,提高火电运行灵活性。
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公开(公告)号:CN110656991A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201911073326.6
申请日:2019-11-05
申请人: 清华大学 , 北京清大天工能源技术研究所有限公司
发明人: 朱建文 , 吕俊复 , 李先庭 , 张茂勇 , 赵健飞 , 石文星 , 王宝龙 , 陈炜 , 张海鹏 , 岑俊平 , 熊烽 , 刘世刚 , 韩志刚 , 王春山 , 陈军 , 张刚刚 , 王福东 , 刘利刚
摘要: 基于轴向推力平衡及再热平衡的引射配气热电解耦方式,属于热电联产与集中供热技术领域。针对热电厂现状热电牵连导致需大量供热时也需同时加大发电负荷的问题,设置解耦引射装置,其中配气引射器的高压驱动蒸汽进口与新蒸汽管相连,低压蒸汽进口与高压缸排汽冷再管相连,中压排汽出口与锅炉再热器进口相连,锅炉再热器出口热再管设置抽汽口以抽出所需高压力蒸汽,冷再管不设置外供抽汽口,所有高排汽均送入引射器压缩后送出,系统控制方法:热再管的外供抽汽量与配气引射器的驱动蒸汽量加减温水量之和相等;高压缸进汽量与低压缸进汽量接近等比例变化;根据安全解耦模型及其决策与需求曲线,调节引射器最佳引射比,实现无级调节的完全热电解耦。
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公开(公告)号:CN109578973A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811302149.X
申请日:2018-11-02
申请人: 清华大学 , 北京清大天工能源技术研究所有限公司
IPC分类号: F22D1/50
摘要: 本发明涉及除氧器领域,提供了一种除氧器系统,包括:第一蒸发器、第二换热器和除氧器,第二换热器的第二蒸汽入口与第二冷凝水出口连接于其第一换热管道,第二换热器的第二冷凝水入口与第二蒸汽出口连接于其第二换热管道,第一蒸发器的第一蒸汽出口与第二蒸汽入口连接,第二蒸汽出口与除氧器连接。本发明还公开一种基于除氧器系统的工作方法。本发明利用蒸汽减压过程产生的蒸汽能量作为热源,与污水进行热交换,对污水进行蒸发浓缩,并分别产生冷凝水和二次蒸汽,产生的二次蒸汽作为除氧器的热源,保证了除氧器的正常工作,还对污水进行了蒸发浓缩,减量化处理,降低了污水处理流程的能耗,提高能量利用效率。
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