一种利用太阳能的冷热电联产系统

    公开(公告)号:CN109854466A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910138572.9

    申请日:2019-02-25

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用太阳能的冷热电联产系统,包括太阳能集热子系统、卡琳娜循环子系统、制冷子系统及供热子系统,其中,太阳能集热子系统与卡琳娜循环子系统之间通过传热工质-发电工质换热器相连接、太阳能集热子系统与供热子系统之间通过传热工质-低温水换热器相连接、卡琳娜循环子系统与制冷子系统之间通过发电工质-制冷工质换热器相连接。本发明通过对中低温太阳能的高效回收利用,可同时满足冷、热、电多股能源用能需求,节约了资源,保护了环境,具有巨大的经济效益及生态效益。

    一种钢铁企业联合循环发电系统

    公开(公告)号:CN109826674B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN201910138559.3

    申请日:2019-02-25

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种钢铁企业联合循环发电系统,高炉煤气膨胀机依次与高炉煤气‑低温工质换热器、高炉煤气‑高温工质换热器及燃气轮机相连,燃气轮机的出口后设置有高温烟气‑高温工质换热器及高温烟气‑低温工质换热器;高温烟气‑高温工质换热器的高温工质侧顺次与高温工质膨胀机、高炉煤气‑高温工质换热器的高温工质侧首尾相连;高温烟气‑低温工质换热器的低温工质侧顺次与低温工质气液分离器、第一低温工质膨胀机及第二低温工质膨胀机、低温工质混合器、高炉煤气‑低温工质换热器的低温工质侧首尾相连。本发明以高炉煤气为能源,联合多种发电方式,实现了钢铁企业发电系统的高效、节能运行,具有巨大的经济效益及生态效益。

    一种利用太阳能的冷热电联产系统

    公开(公告)号:CN109854466B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201910138572.9

    申请日:2019-02-25

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用太阳能的冷热电联产系统,包括太阳能集热子系统、卡琳娜循环子系统、制冷子系统及供热子系统,其中,太阳能集热子系统与卡琳娜循环子系统之间通过传热工质‑发电工质换热器相连接、太阳能集热子系统与供热子系统之间通过传热工质‑低温水换热器相连接、卡琳娜循环子系统与制冷子系统之间通过发电工质‑制冷工质换热器相连接。本发明通过对中低温太阳能的高效回收利用,可同时满足冷、热、电多股能源用能需求,节约了资源,保护了环境,具有巨大的经济效益及生态效益。

    一种利用余热、余压、余冷的高炉生产系统

    公开(公告)号:CN113046504A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110288907.2

    申请日:2021-03-18

    Abstract: 本发明的一种利用余热、余压、余冷的高炉生产系统,包括:高炉、混合换热器、喷淋器、透平机、发电机组、高炉煤气换热器、空气换热器、热风炉和引风机;高炉煤气出炉膛口连接混合换热器,混合换热器依次连接喷淋器和透平机,透平机与发电机组同轴相连;透平机依次连接高炉煤气换热器、混合换热器和热风炉进口,热风炉出口连接高炉进口,引风机与热风炉的空气入口连接;水冷壁换热管依次连接空气换热器和高炉煤气换热器;空气换热器依次连接混合换热器和热风炉进口。本发明通过对高炉煤气热能的合理回收利用,实现冷、热、电多股能源的联产联供,节约了资源,保护了环境,具有巨大的经济效益及生态效益。

    利用高炉煤气的钢铁企业分布式能源系统及工作方法

    公开(公告)号:CN109779694A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910033815.2

    申请日:2019-01-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用高炉煤气的钢铁企业分布式能源系统及其工作方法,膨胀机的高炉煤气出口依次与高炉煤气-冷媒换热器、空气冷却器、燃烧室的高炉煤气入口相连,燃烧室的燃气出口与燃气透平的入口相连;燃气透平的烟气出口分别与高温烟气-冷媒换热器、热水储罐、高温烟气-热媒水换热器的烟气入口相连;高炉煤气-冷媒换热器的冷媒出口经冷媒储罐分别与蓄冰槽、冷媒-冷媒水换热器以及高温烟气-冷媒换热器的冷媒入口相连,蓄冰槽、冷媒-冷媒水换热器的冷媒出口分别与高温烟气-冷媒换热器的冷媒入口相连。本发明通过对高炉煤气的合理利用实现了冷、热、电的联产联供提高了能源利用效率、节约了资源。

    利用天然气管网压力能的多库温冷库系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN109668362A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201910055272.4

    申请日:2019-01-21

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用天然气管网压力能的多库温冷库系统及其工作方法,系统中包括膨胀机,膨胀机与发电机同轴相连,膨胀机的出口分别与冻结间换热器、低温冷藏间换热器、冷却间换热器及高温冷藏间换热器的天然气入口连接;冻结间换热器、低温冷藏间换热器、冷却间换热器及高温冷藏间换热器的天然气出口通过管道依次与天然气调压器、第二天然气加热器连接;所述各换热器的冷媒侧分别通过管道依次与冷循环泵、制冷盘管、冷媒罐首尾相连。本发明通过对天然气管网压力能的合理利用实现了冷库系统的节能低耗运行,提高了天然气的利用效率并节省了大量电能,具有巨大的经济效益及生态效益。

    动态分析内生、外生多气体污染物的综合评价方法

    公开(公告)号:CN110570915B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN201910862523.X

    申请日:2019-09-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开一种动态分析内生、外生多气体污染物的综合评价方法,步骤为:对工业生产过程中设备的运行工况以及污染气体的排放数据进行记录;基于改进的环境火用分析理论和直观环境分析法将排放数据进行污染气体分类;借助软件将分类后的污染气体排放数据进行拟合,得到拟合曲线;用当量二氧化碳法处理污染气体的排放数据,将不同污染气体对环境的影响进行统一量化;根据设备间交互作用和污染气体对环境的共同影响,有针对性地给出改进意见。本发明基于改进的环境火用分析理论结合动态拟合和统一量化法,对工业排放的多种污染气体进行综合评价,能表明工业生产过程中设备间交互作用所引起的环境影响,动态分析并量化多种气体污染物对环境的影响。

    一种利用余热、余压、余冷的高炉生产系统

    公开(公告)号:CN113046504B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202110288907.2

    申请日:2021-03-18

    Abstract: 本发明的一种利用余热、余压、余冷的高炉生产系统,包括:高炉、混合换热器、喷淋器、透平机、发电机组、高炉煤气换热器、空气换热器、热风炉和引风机;高炉煤气出炉膛口连接混合换热器,混合换热器依次连接喷淋器和透平机,透平机与发电机组同轴相连;透平机依次连接高炉煤气换热器、混合换热器和热风炉进口,热风炉出口连接高炉进口,引风机与热风炉的空气入口连接;水冷壁换热管依次连接空气换热器和高炉煤气换热器;空气换热器依次连接混合换热器和热风炉进口。本发明通过对高炉煤气热能的合理回收利用,实现冷、热、电多股能源的联产联供,节约了资源,保护了环境,具有巨大的经济效益及生态效益。

    一种利用干熄焦余热的分布式能源系统

    公开(公告)号:CN109707472B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201910153257.3

    申请日:2019-02-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用干熄焦余热的分布式能源系统,包括余热回收子系统、水蒸气制冷发电子系统、有机工质发电子系统及供热子系统,其中,余热回收子系统与水蒸气制冷发电子系统之间通过水蒸气过热器及第一冷凝水蒸发器相连接,余热回收子系统与有机工质发电子系统之间通过有机工质蒸发器相连接,余热回收子系统与供热子系统之间通过循环气体‑蓄热水换热器相连接。本发明通过对干熄焦余热的高效回收利用,实现了冷、热、电多股能源的联产联供,提高了系统的余热利用效率,降低了系统运行的能耗,增强了系统运行的稳定性及可靠性,符合“温度对口、梯级利用”的用能准则,具有巨大的经济效益及生态效益。

    一种钢铁企业海水淡化系统

    公开(公告)号:CN109748341B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201910157523.X

    申请日:2019-03-01

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种钢铁企业海水淡化系统,包括高炉煤气余能回收子系统,低温多效蒸馏法海水淡化子系统及低温法海水淡化子系统,其中高炉煤气余能回收子系统与低温多效蒸馏法海水淡化子系统之间通过第一海水蒸发器相连接,高炉煤气余能回收子系统与低温法海水淡化子系统之间通过结晶器相连接。本发明通过对高炉煤气余热及湿式TRT发电过程中所产生的冷能的回收利用,提高了能源利用效率,降低了海水淡化系统的运行能耗,满足了钢铁企业工业生产过程中的用水需求,避免了对常规水资源的消耗,有力地推动了钢铁企业节能减排目标的实现,具有巨大的经济效益及生态效益。

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