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公开(公告)号:CN112696682B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202011436049.3
申请日:2020-12-10
Applicant: 西安交通大学
IPC: F23G5/027 , F23J1/00 , F23J15/02 , F23J15/04 , F23J15/06 , B01D53/60 , B01D53/78 , C02F1/50 , C02F1/52
Abstract: 本发明提供一种密闭的一体化医疗废物气化系统及方法,系统一种密闭的一体化医疗废物气化系统,包括医疗废物气化装置、燃烧装置、冷却消毒装置和脱硫脱硝装置;医疗废物气化装置包括预燃室、气化室和旋风分离器;预燃室设置在气化室的下方并连通,为气化室提供气化热量,气化室开设投料口,预燃室开设燃料入口,气化室的出气口连接旋风分离器的入口,旋风分离器的气体出口连通燃烧装置;燃烧装置的排烟路径上冷却消毒装置,医疗废物气化装置、燃烧装置、冷却消毒装置以及脱硫脱硝装置的下方设置水槽和沉淀槽,烟气从燃烧装置的烟囱排出,水槽连通循环水系统,气化系统密闭性良好,气化燃烧过程中不存在烟气漏出,烟气经过无污染处理后排出。
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公开(公告)号:CN114180521A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202210005009.6
申请日:2022-01-04
Applicant: 西安交通大学
IPC: C01B3/40 , C01B3/56 , C01B32/336 , C01B32/348 , B01J20/20 , C10B53/02 , B01D53/047 , B01J20/30 , B01J21/18
Abstract: 本发明公开一种生物质制氢系统与制氢方法,将生物质原料混合氮气在450‑550℃的温度下进行炭化制备出生物质炭;在850℃条件下,加入碱性溶液蒸汽和氮气对所述生物质炭进行活化,制备出生物质炭催化剂;通入水蒸汽和CO2气体的条件下,在700‑800℃对所述生物质炭进行活化,生成用于吸附的生物质炭吸附剂;将生物质原料、蒸汽、氮气和氧气在800℃进行气化,生成气体和气态焦油,在1000℃下,用所述生物质炭催化剂对所述气体和气态焦油进行重整,对重整后生成的气体采用所述生物质炭吸附剂进行变压吸附后得到高纯度氢气;可以有效提高生物质气化的H2和CO产量;生物质炭催化剂对焦油进行重整相比其他催化剂可以提高氢气产量,气化气体中氢气含量可以达到80%‑90%。
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公开(公告)号:CN113292213A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110484699.3
申请日:2021-04-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: C02F11/02 , C02F11/13 , C02F11/122 , F23G7/00
Abstract: 本发明公开了一种污泥直接干化和焚烧一体化系统及其工作方法,包括污泥池、沼气池和污泥干化装置,所述污泥池的湿污泥出口连接沼气池,沼气池的沼气出口连接燃烧装置,燃烧装置的高温烟气出口连接污泥干化装置,污泥干化装置还和污泥池的湿污泥出口以及沼气池的污泥出口连接,所述污泥干化装置的干化污泥出口连接燃烧装置的干化污泥入口。本发明实现自供热干燥,不需要额外的供热燃料,在处理污泥的同时,也实现了自供热干燥循环,节约了大量的资源,成本大大降低,适合工业生产推广。
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公开(公告)号:CN112902161A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110130652.7
申请日:2021-01-29
Applicant: 西安交通大学 , 青岛有源热能设备有限公司
Abstract: 本发明公开一种气流通道动态可调的全预混水冷燃气燃烧器,包括预混器、均流孔板和水冷管束燃烧头,空气和燃气在预混器中完全混合后经均流孔板均匀分配给水冷管束燃烧头,水冷管束等间距布置、两端连通环形集箱,水冷管束之间布置有导流调节板,期间留有气流通道,布置在均流孔板导轨上的导流调节板连接调节机构的输出端;水冷管束设置纵向肋片,通过不同的调节机构改变导流调节板和水冷管束之间的气流通道,防止回火和脱火,使火焰分布、速度和方向均处于动态可调节状态;火焰受纵向肋片限制发生切向燃烧同时降低火焰径向长度及炉膛直径,使锅炉更紧凑;火焰和气流经过水冷管束和纵向肋片的双重连续冷却,有效降低火焰温度,深度减少氮氧化物的生成。
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公开(公告)号:CN112728558A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110067927.7
申请日:2021-01-19
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种集成沼气燃烧的污泥无害化低氮燃烧系统及方法,该系统包括天然气管道、沼气发生池、流量浓度检测装置,沼气天然气混合室、沼气集箱、点火探针、一次风道、污泥热风通道以及中心风道,中心风道内部布置中心燃气喷枪和辅助燃气喷枪,在燃气喷枪的入口设置有中心燃气集箱,出口处设置为V型喷嘴,沼气集箱连接沼气环形通道,环形通道末端布置环形水冷孔板,燃烧室外层周向布置一圈空气喷嘴。本发明利用燃料、空气分级燃烧,烟气回流、均衡燃烧以及水冷燃烧技术,旨在实现沼气的充分利用,以及沼气、天然气的低氮燃烧以及污泥的无害化处理。
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公开(公告)号:CN111222265A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201911104261.7
申请日:2019-11-13
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 一种基于真实粗糙表面的工程级接触热阻高精度有限元求解方法,考虑材料弹塑性、间隙介质导热以及界面之间的辐射作用对接触热阻的影响,主要包括:三维粗糙表面形貌的光学测量和噪声过滤处理;选取四个不同的采样长度进行表面形貌重构并建立三维实体模型接触对;根据理想接触理论确立初始接触点;施加力学载荷和约束,施加温度载荷和热约束,进行完全热力耦合计算,其中力学考虑弹塑性变形影响,热学考虑导热辐射耦合作用,获得接触应力和实际接触面积以及整个模型的温度场。提取出两个接触面的平均温度及通过接触面的热流密度,根据接触热阻的定义为温差与热流密度之比获得接触热阻并进行采样长度独立性考核,获得工程上能直接应用的接触热阻值。
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公开(公告)号:CN111141028A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010029913.1
申请日:2020-01-13
Applicant: 西安交通大学 , 青岛有源热能设备有限公司
IPC: F24H8/00 , F24H9/00 , F24H9/18 , F28F1/36 , F28F21/08 , F23D14/26 , F23D14/62 , F23D14/70 , F23D14/82 , F23D14/84
Abstract: 一种大调节比水冷预混燃烧高强度换热的燃气冷凝锅炉,包括燃烧器与换热器,安装在锅炉顶板中心的全预混燃烧器由增压风机、预混室和水冷燃烧头构成,水冷燃烧头的稳焰管与防回火柱可实现大调节比水冷预混燃烧;换热器由一圈水冷壁和一圈或若干圈翅片经过弯折的折边翅片管沿周向均匀布置构成,鼓风机将空气送入预混室和燃气充分混合进入燃烧头孔板内空腔,流出火孔并沿周向分布的水冷管间的窄间隙喷流而出,在稳焰管后点火沿周向和轴向均匀燃烧并向内管圈辐射放热,烟气依次冲刷内、外圈翅片管的基管和翅片,强化换热,通过外壳和外层翅片管间的间隙向下流入承露盘并从烟气出口排入大气,本发明燃烧负荷调节比大,紧凑换热,低氮排放,热效率高。
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公开(公告)号:CN111011057A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911372065.8
申请日:2019-12-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种集成沼气提纯应用的温室大棚增效系统及方法,该系统包括提纯装置、CH4储气罐、燃气锅炉、CO2储气罐、烟气净化装置、温室、烟气冷凝换热器、气水分离装置、CO2气肥增施喷管、热水换热器、集水槽、储水箱、沼气灯和控制系统,根据温室的实际情况,选择沼气直燃或CH4直燃为温室提供热量,燃烧产生的烟气冷凝得到的CO2和H2O用于温室CO2气肥增施和作物用水,同时烟气冷凝换热器融化冬季温室顶部的积雪,融化得到的水作为温室作物的用水;该系统及方法在提供温室作物生长所需条件的过程中实现CO2“零排放”,富余的CH4和CO2可出售或用于其他工业生产,达到温室增效、减排和增收的三重目标。
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公开(公告)号:CN110173710B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201910376483.8
申请日:2019-05-07
Applicant: 西安交通大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种节能型消除烟羽的气候反馈动态调控装置及方法,在输入大气温度、湿度、风速的条件下,通过改变烟气冷凝换热器的出口烟温,预测在消除烟羽条件下烟气再热器的最低出口烟温;采用此发明可以实现在任意的气象条件下,准确快速对烟气冷凝换热器的出口烟温和烟气再热器的出口烟温动态预测和调控,使实时运行费用最低;通过构建MySQL消除烟羽参数数据库,建立系统评价体系,选择全生命周期费用最低的一组烟气冷凝换热器和烟气再热器的出口烟温作为换热器目标设计温度,确定烟气冷凝换热器温度和烟气再热器的设计参数,并利用调控装置进行动态调控,降低换热器初投资费用和运行维护费用。
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公开(公告)号:CN110681549A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201910907464.3
申请日:2019-09-24
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明一种高导热超疏水烟气冷凝换热表面制备方法,在料浆制备过程,通过改进Hummer法与肼制备还原氧化石墨烯溶液,并将之与四氢呋喃均匀混合,将硅藻土粉碎为颗粒状,并加入到混合溶液中,搅拌均匀后加入一定量的氧化铝粉末,并在超声环境下进行混合,最终加入聚二甲基硅氧烷得到所需料浆;基体表面清洗过程:采用砂纸打磨基体表面,再利用超声波进行清洗,最终进行干燥;表面涂覆过程:采用一定方式将料浆均匀涂覆在基体表面;烘干过程:在一定温度下对样品进行烘干,使得料浆中的有机溶剂完全挥发,最终得到高导热超疏水烟气冷凝换热表面;在保证基体表面超疏水性能的同时提高了涂层的热导率。
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