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公开(公告)号:CN115085173A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210667637.0
申请日:2022-06-14
Applicant: 华能威海发电有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司
Abstract: 本公开提出一种耦合超级电容器储能和碳捕集的新能源调峰系统及方法,该系统包括新能源发电装置、储能装置、生物质发电装置、二氧化碳捕集装置和控制装置,控制装置基于负载的用电量、新能源发电装置的总发电量和储能装置的储电量,输出第一储电指令、调峰指令、第一捕碳供电指令或第一捕碳供热指令;新能源发电装置向负载供电,根据第一储电指令向储能装置输电,根据第一捕碳供电指令和第一捕碳供热指令向二氧化碳捕集装置供电供热;储能装置包括用于存储电能的超级电容器模块;生物质发电装置根据调峰指令发电为负载供电;二氧化碳捕集装置利用电能和热能进行碳捕集。根据本公开的系统,解决了现有的新能源发电的电网供应不稳定的问题。
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公开(公告)号:CN113108274A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110316148.6
申请日:2021-03-24
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种煤化工多联产耦合半焦低NOx燃烧的系统和方法。本发明将褐煤进行热解,产物热解气、焦油和块状半焦作为化工产品进行收集,粉状半焦耦合添加剂和热解产物焦油制备水煤浆和煤油水浆。再将水煤浆通入水煤浆气化炉制备气化气,并且得到固废水煤浆气化残炭。将水煤浆气化残炭通入锅炉,并在水煤浆气化残炭喷口上下布置煤油水浆喷口,利用煤油水浆易燃产生的热量助燃水煤浆气化残炭。将水煤浆气化残炭送入锅炉的为富氧一次风。并且,水煤浆气化残炭在送入炉膛之前,利用尾部烟气进行预热,可以强化其燃烧过程。然后将部分气化气通入锅炉再燃区。继而在锅炉燃尽区通入富氧燃尽风,以保证燃料可以在锅炉中充分燃烧。
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公开(公告)号:CN110360597B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201910562353.3
申请日:2019-06-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种燃用低挥发燃料的高效热冷联供式炉具,包括炉灶、水箱、吸收式制冷装置和烟囱;炉灶包括壳体,该壳体的前侧壁上设置有炉门和灰门,壳体内自上而下依次为炉膛和落灰室,炉膛由前炉壁、后炉壁以及聚火炉排构成,聚火炉排一端与壳体的前侧壁连接,另一端通过耐火墙壳体底部连接,炉门与炉膛连通,灰门与落灰室连通;水箱设置在炉灶靠近壳体后侧壁的烟道内,烟道的出口与吸收式制冷装置的烟气入口连通,吸收式制冷装置的烟气出口与烟囱连通。本发明适用于燃用低挥发型煤的炉具,提高燃料燃烧效率,结合氨水吸收式制冷装置回收炉具烟气余热,提高系统能量利用效率,满足农村与乡镇居民对热量与冷量的多元需求,对节约能源具有重要意义。
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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
Applicant: 西安交通大学
IPC: F23C1/00 , F23C3/00 , F23J1/00 , F23K1/04 , F23L7/00 , F23L9/00 , F23M5/08 , F23N1/00 , F26B3/08 , F26B21/00
Abstract: 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:CN110260352B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201910562400.4
申请日:2019-06-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 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:CN110360597A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910562353.3
申请日:2019-06-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种燃用低挥发燃料的高效热冷联供式炉具,包括炉灶、水箱、吸收式制冷装置和烟囱;炉灶包括壳体,该壳体的前侧壁上设置有炉门和灰门,壳体内自上而下依次为炉膛和落灰室,炉膛由前炉壁、后炉壁以及聚火炉排构成,聚火炉排一端与壳体的前侧壁连接,另一端通过耐火墙壳体底部连接,炉门与炉膛连通,灰门与落灰室连通;水箱设置在炉灶靠近壳体后侧壁的烟道内,烟道的出口与吸收式制冷装置的烟气入口连通,吸收式制冷装置的烟气出口与烟囱连通。本发明适用于燃用低挥发型煤的炉具,提高燃料燃烧效率,结合氨水吸收式制冷装置回收炉具烟气余热,提高系统能量利用效率,满足农村与乡镇居民对热量与冷量的多元需求,对节约能源具有重要意义。
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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
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 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:CN118274325A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202311348640.7
申请日:2023-10-18
Applicant: 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
Abstract: 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:CN113074376A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110315024.6
申请日:2021-03-24
Applicant: 西安交通大学
IPC: F23G5/32 , F23G5/08 , F23G5/16 , F23G5/46 , F23J1/00 , F23J15/02 , F23J15/06 , F23L1/00 , F23L9/00 , F23L15/00
Abstract: 本发明公开了一种气化飞灰低NOx燃烧熔融处理系统和方法。本发明将旋风燃烧技术与O2/CO2燃烧技术相结合,利用旋风炉燃烧强度高的特点熔融处理气化飞灰,再将燃烧后的熔融渣进行两级冷却,得到的冷却渣可以用来制备陶瓷等产品。并且,为了保证燃烧强度,采取半焦与气化飞灰掺混,利用预热后的纯氧一次风进行送粉,以此达到强化燃烧的目的。燃烧过程中采取上下两股二次风进行分级配风,最终在锅炉中形成高温预燃区、主燃区和燃尽区,不仅强化了燃烧过程,也降低了锅炉的NOx排放。燃烧后的烟气,经过冷凝和除尘后,可以收集到高浓度的CO2,为锅炉O2/CO2燃烧提供CO2。本发明不仅处理了固体废弃物气化飞灰,也进一步实现了低阶煤的高效清洁利用。
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公开(公告)号:CN111473325B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202010305221.5
申请日:2020-04-17
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种O2/H2O燃烧锅炉褐煤和气化残炭低NOx掺烧的系统和方法。本发明利用干燥后的褐煤和水煤浆气化残炭在电站锅炉中进行O2/H2O混燃,进而优化炉内配风方式,不仅可以降低锅炉出口处的NOx排放量,也可以有效利用水分含量较高且难直接利用的褐煤和水煤浆气化残炭。利用LNG气化为深冷空分设备提供冷能,进而制备氧气。利用高温烟气将褐煤和水煤浆气化残炭干燥后的水加热为水蒸气,在炉内进行O2/H2O燃烧。利用烟气对干燥后的气化残炭进行预热,强化其在炉内燃烧。利用深冷空分系统中氧气和氮气气化时的冷能收集烟气中水分,进而加热到蒸汽在系统中利用,既提高了系统的能量利用效率,也消除了烟气中的白色视觉污染。
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