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公开(公告)号:CN106301084A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610913289.5
申请日:2016-10-20
Applicant: 上海电力学院
IPC: H02N11/00
CPC classification number: H02N11/002
Abstract: 本发明涉及一种利用中高温流体的温差发电装置,该装置包括:流体热源:用以为温差发电装置提供中高温流体热源;温差发电组件:包括流体通道、散热水箱和温差发电单元,所述的流体通道分别与流体热源和温差发电单元的热端连接,所述的散热水箱分别与外部恒温水源和温差发电单元的冷端连接;测控组件:用以测量温差发电单元的热端和冷端的温度,并且调控气流体热源的流速和温度。与现有技术相比,本发明具有提高能源利用效率、提高吸热率、提高散热率、使用寿命长、便于拆卸等优点。
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公开(公告)号:CN105703665A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610212778.8
申请日:2016-04-07
Applicant: 上海电力学院
CPC classification number: H02N11/002 , H02J15/00
Abstract: 本发明涉及一种应用于锅炉空预器的温差发电储能及输电系统,包括温差发电装置、储能装置和输电装置,所述的温差发电装置包括多个温差发电单元,所述的多个温差发电单元通过导线分别与储能装置和输电装置连接,所述的温差发电装置设置在锅炉空预器内,并且温差发电单元的热端与锅炉空预器烟气管接触,冷端与锅炉空预器中的空气接触,所述的储能装置和输电装置设置在锅炉外与现有技术相比,本发明具有提高发电效率、提高吸热率、提高热量传递效率、提供高压直交流电、充分利用等优点。
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公开(公告)号:CN105703463A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610212526.5
申请日:2016-04-07
Applicant: 上海电力学院
CPC classification number: H02J7/32 , H02N11/002
Abstract: 本发明涉及一种应用于锅炉省煤器的温差发电储能及输电系统,包括温差发电装置、储能装置和输电装置,所述的温差发电装置包括多个温差发电单元,所述的多个温差发电单元通过导线分别与储能装置和输电装置连接,所述的温差发电装置设置在锅炉省煤器上,并且温差发电单元的热端与锅炉竖直烟道的热流烟气接触,冷端与锅炉省煤器接触,所述的储能装置和输电装置设置在锅炉外与现有技术相比,本发明具有提高发电效率、提高吸热率、提高热量传递效率、提供高压直交流电、充分利用等优点。
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公开(公告)号:CN105896709B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201610212510.4
申请日:2016-04-07
Applicant: 上海电力学院
Abstract: 本发明涉及一种应用于锅炉再热器的温差发电储能及输电系统,包括温差发电装置、储能装置和输电装置,所述的温差发电装置包括多个温差发电单元,所述的多个温差发电单元通过导线分别与储能装置和输电装置连接,所述的温差发电装置设置在锅炉再热器上,并且温差发电单元的热端与锅炉竖直烟道的热流烟气接触,冷端与锅炉再热器接触,所述的储能装置和输电装置设置在锅炉外与现有技术相比,本发明具有提高发电效率、提高吸热率、提高热量传递效率、提供高压直交流电、充分利用等优点。
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公开(公告)号:CN107504473A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710571247.2
申请日:2017-07-13
Applicant: 上海电力学院 , 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
CPC classification number: F22B35/18 , B01D53/8625 , B01D53/90 , B01D2251/2062 , B01D2258/0283
Abstract: 本发明涉及一种基于多目标优化的锅炉燃烧和脱硝协同运行方法,包括以下步骤:1)获取锅炉机组低氮燃烧使锅炉效率达到最优时的运行参数,以及使SCR脱硝喷氨量达到最优时的运行参数,所述的运行参数包括负荷X1、运行氧量X2、SOFA摆角X3和SOFA风量X4;2)构建以锅炉低氮燃烧和SCR脱硝运行综合成本最小作为目标函数的协同优化运行模型;3)计算现有的运行参数的燃烧运行方案的运行综合成本,并判断其经济性能。与现有技术相比,本发明具有优化运行参数、提高锅炉运行效率和经济性等优点。
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公开(公告)号:CN105896709A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610212510.4
申请日:2016-04-07
Applicant: 上海电力学院
CPC classification number: H02J7/32 , H02N11/002
Abstract: 本发明涉及一种应用于锅炉再热器的温差发电储能及输电系统,包括温差发电装置、储能装置和输电装置,所述的温差发电装置包括多个温差发电单元,所述的多个温差发电单元通过导线分别与储能装置和输电装置连接,所述的温差发电装置设置在锅炉再热器上,并且温差发电单元的热端与锅炉竖直烟道的热流烟气接触,冷端与锅炉再热器接触,所述的储能装置和输电装置设置在锅炉外与现有技术相比,本发明具有提高发电效率、提高吸热率、提高热量传递效率、提供高压直交流电、充分利用等优点。
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公开(公告)号:CN105758544A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610266167.1
申请日:2016-04-26
Applicant: 上海电力学院
Abstract: 本发明涉及一种多层遮热的抽气水冷式热电偶测温装置,用以测量高温环境,如炉膛内部的温度,该装置包括遮热组件、热电偶和水冷组件,所述的热电偶包括热电偶丝、法兰和接线盒,所述的热电偶丝的冷端与接线盒连接,热端穿过法兰与高温环境接触,所述的热电偶丝外部套设有热电偶丝套管,所述的热电偶丝、电偶丝套管和水冷组件由内向外依次共轴设置,所述的热电偶丝与高温环境接触处设有遮热组件,所述的遮热组件安装在水冷组件的顶端。与现有技术相比,本发明具有安全性高、精确度高等优点。
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公开(公告)号:CN107694331A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201711002215.7
申请日:2017-10-24
Applicant: 上海电力学院
CPC classification number: B01D53/8628 , B01D53/76 , B01D53/8631 , B01D53/8665 , B01D2251/104 , B01D2255/20707 , B01D2255/2073 , B01D2257/602
Abstract: 本发明涉及一种催化臭氧同时氧化烟气中NO和Hg的实验测试系统和方法,所述实验测试系统包括臭氧发生器、臭氧检测仪、固定床反应器、烟气分析仪、测汞仪、汞发生装置、氮气瓶、氧气瓶和NO气瓶,所述的臭氧发生器的出口分两路分别连接所述臭氧检测仪和固定床反应器的进气口,所述固定床反应器的出口分两路分别连接烟气分析仪和测汞仪的入口,所述的氮气瓶、氧气瓶和NO气瓶分别直接连接固定床反应器的进气口,其中,所述氮气瓶还另引一支路依次连接所述汞发生装置和固定床反应器的进气口。与现有技术相比,本发明可有效检测催化剂催化臭氧同时对NO和Hg的氧化效果,适用于不同烟气组分含量的氮氧化物和汞的氧化,具有较高的NO和Hg氧化效率等。
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公开(公告)号:CN107670491A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201711038164.3
申请日:2017-10-24
Applicant: 上海电力学院
CPC classification number: B01D53/83 , B01D50/00 , B01D53/508 , B01D2251/402 , B01D2251/404 , B01D2251/602 , B01D2251/604 , B01D2258/0283
Abstract: 本发明涉及一种利用热烟气改善烟气循环流化床脱硫系统回料机构特性的装置,烟气循环流化床脱硫系统包括依次连接的预除尘器、吸收塔、再除尘器和烟囱,在预除尘器与吸收塔之间的烟气输送管道上还接入用于添加吸收剂的消化仓,吸收塔还连接对其喷洒减温水的减温水管路,再除尘器的底部粉尘出口还通过空气斜槽返回连接吸收塔,在预除尘器的烟气出口端还引出抽气烟气管路并连接空气斜槽上端,空气斜槽下端还引出烟气旁路并连接吸收塔烟气入口。与现有技术相比,本发明利用抽气高温烟气输送循环物料,可有效防止循环物料结露,同时,也降低了进入吸收塔的烟气温度,节约减温水量,此外,还提高了烟气与吸收剂的接触时间,提高了脱硫效率等。
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公开(公告)号:CN107528499A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710790700.9
申请日:2017-09-05
Applicant: 上海电力学院
CPC classification number: H02N11/002 , F28D15/02
Abstract: 本发明涉及一种应用于锅炉尾部烟道的热管式温差发电储能及输电系统,包括温差发电系统、供电系统和储能系统;温差发电系统中温差发电单元包括上下结构的冷端热管装置和热端热管装置、以及冷端热管装置和热端热管装置之间的温差发电片,温差发电单元嵌设在尾部烟道上,温差发电单元的热端热管装置与高温烟气接触吸热,维持温差发电片热面高温,冷端热管装置与环境大气接触,维持温差发电片冷面低温;温差发电系统产生的为直流电经过转换后输出给电器供电;同时多余电能直接储存在储能装置。利用热管的高效导热特性,在温差发电片的两端形成较大的温差,从而提高温差发电片的发电效率。热管管道改为椭圆形,可有效减少固体颗粒物对热管管道的磨损。
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