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公开(公告)号:CN110260352A
公开(公告)日:2019-09-20
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:CN109734097A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910188979.2
申请日:2019-03-13
Applicant: 西安交通大学
IPC: C01B32/942
Abstract: 本发明公开了一种用于快速冷却的集箱式电石锅及电石锅小车装置,包括电石锅小车、电石锅和电石流槽;其中,电石锅用于盛装熔融状态的电石,其放置在电石锅小车上,若干电石锅一组,上部与电石锅小车密封连接,二者组成一个换热单元;相邻两个电石锅之间通过电石流槽首尾相连;换热单元内电石锅外侧与电石锅小车内侧之间以及电石锅外侧与电石锅外侧之间设置有相互联通的换热工质流通通道,电石锅小车的外侧设置有与换热工质流通通道连通的工质入口和工质出口,换热工质能够在流通通道内流动,并通过对流冲刷换热单元内的若干个电石锅完成换热过程。本发明解决了熔融电石冷却时间长的问题,在余热回收的同时减少了冷却时间。
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公开(公告)号:CN108151008B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201711149419.3
申请日:2017-11-18
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种高温烟气预热半焦的电站锅炉低NOx混燃系统和方法。采用预热管道和旋风预热分离器,通过高温烟气直接预热半焦,显著提高了半焦喷入炉膛时的温度,同时炉膛下部设置了烟煤燃烧的稳定着火区,便于超低挥发分半焦燃料的着火和稳燃,实现了电站锅炉大比例(≥45%)掺烧半焦燃料,在半焦预热的同时,产出了有较强还原性的预热产物,预热产物由燃器直接喷入炉膛中部,在预热半焦燃烧区上部形成了NOx还原区,大大降低了NOx的排放量,有效实现了超低挥发分碳基燃料的低NOx燃烧。炉膛燃烧区上部喷入空气或纯氧燃尽风,保证燃料的完全燃烧,可有效降低飞灰含碳量和NOx排放量。
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公开(公告)号:CN105972634B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201610541885.5
申请日:2016-07-11
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: Y02E20/348
Abstract: 本发明公开一种燃料燃烧的蒸汽动力循环热力发电系统及工艺,水冷壁通过过热器和主蒸汽管道连接汽轮机;汽轮机的多路汽轮机抽汽管路用于与低压加热器和高压加热器进行热交换;风机抽取大气中的冷空气送入空气预热器被来自炉膛和锅炉高温烟气段的烟气加热,设置该路烟气量使之与空气量匹配,使得二者在空气预热器中具有相同的热容流率;凝汽器中的凝结水被高压凝结水泵直接升压至锅炉压力后进入高压凝结水加热器被烟气加热,然后进入锅炉的水冷壁,调整高压凝结水的流量与该路烟气量匹配,使得高压凝结水的热容流率与该路烟气的热容流率相等。本发明克服了冷、热流体热容流率不同的固有缺陷,避免了温差夹点限制,使得烟气可以降低至足够低的温度。
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公开(公告)号:CN107084401A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710278413.X
申请日:2017-04-25
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: Y02E20/326 , F23J15/02 , C10L9/00 , C10L9/02 , C10L10/18 , C10L2290/08 , F23J15/04 , F26B21/14
Abstract: 本发明一种氧气/二氧化碳燃烧中高钠高钙煤的预处理提质系统及方法,该系统包括氧气/二氧化碳燃烧发电系统等。通过烟气与低温氮气、低温氧气的换热实现冷能的利用,通过将收集的部分CO2通入碳酸/煤粉酸处理反应室制造酸性环境以除去钠、钙元素。该方法能收集并利用空气分离过程所得到的冷能,实现冷‑热能量的梯级利用,并充分利用氧气/二氧化碳燃烧中所产生的CO2。通过控制碳酸/煤粉酸处理反应室内的温度和压力,对高钠高钙煤中的钠元素以及难以通过传统水洗方法脱除的钙元素都可以进行较为高效的脱除,实现了高钠高钙煤粉的脱钠脱钙以及干燥处理。本发明可有效缓解高钠高钙煤在氧气/二氧化碳燃烧的过程中极易出现的积灰结渣等换热面沾污问题。
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公开(公告)号:CN106369595A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201611073315.4
申请日:2016-11-29
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 西安交通大学
CPC classification number: Y02E20/344 , Y02E20/348 , F23C9/06 , F23J11/00 , F23J15/006 , F23J2900/13001 , F23L7/007 , F23L2900/07005 , F25J3/0409
Abstract: 本发明实施例提供的一种高效的富氧燃烧锅炉尾部烟气能量利用及处理系统,实现了将富氧燃烧锅炉的空气分离器系统与烟气再循环系统和尾部烟气能量回收处理系统相耦合,将锅炉尾部烟道分为三个平行烟道,调节再循环烟气量及温度,提高系统对煤种的适应性;通过低压省煤器回收烟气余热;调节空预器出口氧气温度;三个平行烟道相互耦合,增加烟气温度的调节裕度。采用高温烟气与再循环低温烟气混合后的再循环烟气作为一次风,避免出现一次风温较低导致烟气再循环积累的水蒸气液化堵塞煤粉管道的现象,减少空气预热器体积,节约成本,提高经济性。
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公开(公告)号:CN105179031A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510575838.8
申请日:2015-09-10
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: Y02A30/274
Abstract: 一种集成吸收式热泵的分级预干燥褐煤发电系统及方法,系统包括燃煤发电系统、两个带内置加热器的过热蒸汽流化床干燥器和一个第一类吸收式热泵等设备。第一级干燥器内置加热器热源入口、出口分别和热泵冷凝器被加热介质出口、入口连接;第二级干燥器内置加热器热源入口、出口分别和汽轮机低压缸抽汽口、对应回热加热器连接;热泵蒸发器热源入口、出口分别和汽轮机排汽口、凝汽器连接。本发明考虑到了褐煤外在水、内在水脱除难度的不同,采用两级干燥的方式,对褐煤外在水和内在水在不同条件下干燥,干燥过程通过热泵利用了汽轮机乏汽的余热,减少了干燥抽汽量。同时利用褐煤干燥尾气加热发电系统凝结水,减少回热系统抽汽量,提高了发电系统效率。
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公开(公告)号:CN103822439B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201410086447.5
申请日:2014-03-11
CPC classification number: Y02P70/40
Abstract: 本发明提供了一种利用电站余热对褐煤进行预干燥的系统,包括两级干燥系统,第一级干燥系统包括第一级干燥器,循环风机通过空气加热器与第一级干燥器连接,第一级干燥器与第一除尘器、除湿器连接,第一除尘器与引风机相连,除湿器与循环风机连接,送风机与循环风机连接;第二级干燥系统包括第二级干燥器,第二级干燥器与锅炉尾部烟道抽气口连接,第二级干燥器与第二除尘器连接。本发明还提供了一种利用电站余热对褐煤进行预干燥的方法。本发明提供的装置克服了现有技术的不足,能够对褐煤进行分级干燥,有效去除褐煤的内在水和外在水,干燥充分,并且直接利用烟气余热,热能回收利用效率高,有效提高了褐煤干燥过程的安全性和褐煤电站发电效率。
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公开(公告)号:CN102679152A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210118316.1
申请日:2012-04-20
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种液化天然气和高温超导电能联合远程输送系统,包括LNG输送泵,LNG输送泵接LNG输入管,LNG输送泵的输出分成两部分,一部分通过管路和第一超导电缆终端连接,另一部分通过管路和LNG输送管道的外管连通,第一超导电缆终端的LNG出口和LNG输送管道的内管连通,交流电经过AC/DC换流站转换后和第一超导电缆终端连接,第一超导电缆终端和LNG输送管道的高温超导电缆连接,高温超导电缆和第二超导电缆终端连接,LNG输送管道的内管和第二超导电缆终端连接,第二超导电缆终端和LNG输送管道的外管连通后再和LNG输出管连通,第二超导电缆终端和DC输出线路连接,本发明实现天然气和电能联合输运,提高了输气容量,降低输电损耗,具有极大的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN102563688A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210053823.1
申请日:2012-03-02
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种燃用低灰熔点高钠钾含量燃料的锅炉热力系统,该锅炉热力系统以旋风燃烧方式为基础,主要包括旋风筒、排渣池、锅炉主炉膛、各级受热面和除灰装置,通过采用增大炉膛容积和辐射换热面积的设计,增加炉膛辐射换热量,降低炉内温度水平和炉膛出口烟温,使得锅炉在正常工作时炉膛出口烟温控制在700℃到850℃之间,在此温度范围内,燃料在高温燃烧时产生的气态碱金属化合物在烟气中基本完全凝固下来,因此从根本上解决了低灰熔点高钠钾含量燃料在燃烧时由于挥发态碱金属在受热面上凝结而导致的严重的积灰结渣问题。此外,该锅炉热力系统还具有热强度高、燃烧稳定、燃烧经济性好、捕渣率高、结构尺寸紧凑、可用率高及应用范围广等优点。
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