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公开(公告)号:CN114151773B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202111452662.9
申请日:2021-11-30
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: F22B1/22 , F22D1/50 , F22D11/06 , F22G7/00 , F23C5/08 , F23J15/02 , F23K1/00 , F23K1/04 , F23K3/02 , F24D18/00 , F26B21/00 , H02S10/10 , C25B1/04 , F01D15/10 , F01K17/02 , F24D101/10
摘要: 本发明公开了一种光伏‑富氧燃烧耦合发电系统及方法,该系统包括光伏发电单元、光伏组件背板余热利用单元和富氧燃烧发电单元;该方法利用富氧燃烧技术将半焦和褐煤在锅炉内分层掺烧发电,利用成本较低的光伏发电给空气分离器供电以降低能耗,利用光伏发电组件的背板余热干燥褐煤,节省了外部热源,提高了光电转化效率,在尾部烟道除尘器前增设供暖器,利用烟气余热的同时省去了减温装置的投入。本发明充分利用了分布广泛的太阳能资源和价格低廉的煤热解副产品半焦,相比传统的燃煤电站,具有热效率高、污染物排放低、能耗低、经济性好的优点。
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公开(公告)号:CN111603929B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202010480958.0
申请日:2020-05-30
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开一种准分子光耦合催化手段处理VOCs的系统及其方法,工业废气经除尘器和Hepa滤网除去废气中的颗粒物后,通过与水蒸气充分混合后经过催化剂层,O2和H2O在准分子光和催化剂的协同作用下生成为O3和·OH自由基等活性物质,然后将VOCs彻底转化成为CO2和H2O,最终实现工业废气的无害化处理;本发明催化剂基体为锐钛矿形式存在的TiO2,助催化剂为ZnO、SnO2、ZrO2、g‑C3N4、g‑C3N4中的一种或复合物;本发明有效提高了能量的利用率,减少了系统的复杂性,降低了VOCs回收系统的运行及维护成本。具有处理能力强和净化率高等特点,运行过程中无需辅助加热设备,可减少系统的能耗损失,降低运行成本,且不会造成二次污染。
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公开(公告)号:CN109990271A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910250749.4
申请日:2019-03-29
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底渣急冷处理的综合利用方法及系统。该系统主要由急冷冷渣器、换热器、底渣处理装置以及凝结换热器组成。针对CFB锅炉机组排渣量大,硫灰渣利用率低、石灰石使用量大及排渣温度过高等问题。本发明将由炉膛产生的炉渣直接进行接触式急冷处理。所产生的急冷底渣先用尾部烟气烘干,在底渣成分分成处理装置中进行组分分析,游离CaO含量高的底渣作为脱硫剂,重新送回锅炉;游离CaO、CaSO4含量低的底渣用作水泥掺料;CaSO4含量高的底渣用作水泥调凝剂。所产生的高温蒸汽和烘干后的烟气,与给水进行热交换,然后作为“省煤器给水”进入省煤器中。本发明充分利用炉渣余热,节省锅炉燃料,减少热污染,进而提高锅炉热效率。
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公开(公告)号:CN108151051B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201711149426.3
申请日:2017-11-18
申请人: 西安交通大学
摘要: 一种大比例掺烧半焦的燃煤电站锅炉系统和掺烧方法。针对低挥发分半焦燃料,在燃烧时存在着火困难、燃尽性能差和NOx排放高等问题,本发明综合考虑制粉系统优化、半焦燃料浓淡分区域燃烧、半焦和烟煤炉内分层掺烧、纯氧燃尽风布置和冷能综合利用,采用四角切圆燃烧方式,构建锅炉炉膛五区燃烧环境,开发大比例掺烧半焦的电站锅炉系统,实现掺烧半焦比例≥45%,在实现半焦高效燃烧的同时,实现炉膛出口低NOx排放,利用空分并经空温式气化器后得到的接近0℃的低温O2和低温N2实现脱硫净烟气的深度冷凝,最大程度减少净烟气中的水分,减轻烟囱腐蚀并消除白烟,减轻电站周围视觉污染。
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公开(公告)号:CN107289444B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201710587158.7
申请日:2017-07-18
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明一种褐煤和超低挥发分碳基燃料低NOx混烧的系统及方法,包括由粉碎机、干燥箱体、小粒径干燥褐煤仓、大粒径干燥褐煤仓、蒸汽泵、尾气净化单元、热烟气管道和蒸汽管道等构成的褐煤干燥系统和由风扇磨煤机、超低挥发分碳基燃料粉仓、燃料喷嘴、燃烧器二次风喷嘴、燃尽风喷嘴、过热器、尾部烟道、省煤器、空气预热器、除尘器、脱硫装置和燃尽风管道等构成的超低挥发分碳基燃料与干燥褐煤的掺烧系统。本发明通过将褐煤干燥技术和超低挥发分碳基燃料与干燥褐煤掺烧系统有机地结合起来,使褐煤在安全有效利用的同时,解决了超低挥发分碳基燃料难以着火、燃尽的问题,降低了NOx的排放。该系统经济环保,简单可靠,适应性范围广,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111706854A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010501976.2
申请日:2020-06-04
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: F23C1/00 , F23C3/00 , F23J1/00 , F23K1/04 , F23L7/00 , F23L9/00 , F23M5/08 , F23N1/00 , F26B3/08 , F26B21/00
摘要: 本发明公开了一种旋风炉高效低NOx掺烧气化残炭的系统,在旋风筒中心布置水冷管簇并敷设耐火材料用来形成液态渣膜,提高旋风炉捕渣率并捕捉气化残炭附壁燃烧;中心水冷管簇外壁布置管套,中心给粉套管套贯穿燃烧器并延伸至中心水冷管簇中部液态渣膜开始形成区域,气化残炭经过中心给粉套管套预热后被集中送入旋风筒高温区;通过空气膜分离器生成高氧浓度气流送入中心给粉套管帮助气化残炭着火和燃烧,其生成的低氧浓度气流补充二次风,使旋风筒形成深度空气分离效果降低燃料NOx生成量;将冷却液态熔渣生成的蒸汽和渣水用于制粉系统提高旋风炉能量利用效率。本发明可以实现气化残炭在旋风炉高效低NOx燃烧,并提高旋风炉捕渣率和能量利用效率。
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公开(公告)号:CN111545193A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010480959.5
申请日:2020-05-30
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种用于催化氧化氮氧化物的中空核壳结构催化剂及其制备方法,所述催化剂由以具有中空结构的γ-MnO2为催化剂内核,在催化剂内核上包覆一定质量分数的介孔结构金属氧化物MOx外壳后得到的中空核壳结构γ-MnO2@MOx催化剂;本发明还公开了该催化剂的制备方法。本发明方法所得的中空核壳结构催化剂具备低温高活性、抗中毒能力强和稳定性好的多元功能优势,且制备工艺简单,原料成本低廉,有良好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN110260352B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201910562400.4
申请日:2019-06-26
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种低NOx燃烧与白烟消减耦合的电站系统和方法,包括高温强还原燃烧系统、空气分离系统、液氧凝汽系统、烟气冷凝水回收系统和烟气再热消白烟系统。通过空气分离装置得到纯氧后通过辅助墙式风喷口送入主燃区,控制主燃区过量氧气系数在0.5~0.8之间,创造强高氧浓度还原性的高温主燃区,在提高燃料燃烧特性的同时大大降低NOx排放。利用液氧的冷能,降低静电除尘器前烟气温度,提高静电除尘器效率,并通过烟气冷凝系统回收利用烟气中的水分,同时实现白烟消减。其余液氧通过大温差相变换热冷凝汽轮机排汽,减少或省去电厂循环冷却水,同时提高氧气温度,实现低品位热量的高效利用,显著提高电厂经济及环保效益。
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公开(公告)号:CN110360589A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910562387.2
申请日:2019-06-26
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种通过化学链空分实现半焦低NOx掺烧的电站系统与方法,主要包括增氧高温还原性燃烧、化学链空气分离和半焦预热系统,可实现半焦类低挥发分燃料在电站锅炉中与煤大比例、低NOx和高效混燃,显著提高电厂的经济和环保效益。选用优化的金属载氧体,利用化学链空气分离原理制得的纯氧,通过二次风或墙式风喷口送入炉膛,保证主燃区过量氧气系数低于0.8,创造还原性的高温增氧区。利用化学链空分装置得到高温贫氧空气来预热半焦燃料,提高入炉温度,解决其燃烧困难的问题;燃尽风采用高氧浓度空气或纯氧以提高燃料的燃烧效率。还原反应器产生的氧气由汽轮机抽汽携带并通过电厂低压加热器冷凝分离,大大降低了空分系统的能耗。
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公开(公告)号:CN105771608A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610246767.1
申请日:2016-04-19
申请人: 西安交通大学
CPC分类号: B01D53/79 , B01D53/56 , B01D2251/2067 , B01D2258/0283 , B01D2259/124
摘要: 本发明公开了一种层燃锅炉的中温高效改性SNCR脱硝装置和方法,属于燃煤锅炉污染物控制技术领域,尿素在H2O2和有机酸(甲酸、乙酸或丙酸)的协同作用下产生氨基和亚氨基自由基,因氨基自由基·NH2或亚氨基自由基·NH对氮氧化物具有更高的反应活性和选择性,可大大降低SNCR反应的温度窗口;同时改性还原剂雾化喷嘴位于层燃锅炉炉膛出口转向室,该区域有助于改性还原剂与氮氧化物充分混合,提高了尿素的利用率;本发明经济环保,易于实施,脱硝效率高,除层燃锅炉外,也适应于燃煤电站和其他燃煤工业过程,具有广泛的应用前景和市场推广价值。
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