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。

    一种基于冗余设计的CCHP系统可靠性评估方法

    公开(公告)号:CN114611279A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210206899.7

    申请日:2022-03-04

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明的一种基于冗余设计的CCHP系统可靠性评估方法,包括以下步骤:步骤1:输入冷热电联供系统用户需求侧负荷数据,包括输入冷负荷、热负荷、电负荷、光照强度和风速等数据;步骤2:构建耦合光伏发电机、风力发电机的CCHP微电网系统;包括光伏发电机、风力发电机、燃气轮机、锅炉、溴化锂吸收式制冷机、电制冷机;步骤3:构建以经济为最优优化策略的目标函数;步骤4:构建各设备约束条件;步骤5:求解算法,得到优化结果并制定运行策略;步骤6:运用冗余设计对系统供能可靠性进行评估。本发明通过采用冗余设计的系统设计方案,在系统优化运行策略的基础上,更好的保证了系统在运行过程中的可靠性。

    一种回收熔镁砣余热的冷热电联产系统

    公开(公告)号:CN113280638A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110428635.1

    申请日:2021-04-21

    Abstract: 本发明的一种回收熔镁砣余热的冷热电联产系统包括:熔镁砣余热回收子系统和冷热电联产子系统。将电熔镁砂生产工艺中镁熔砣送入隧道式余热回收室与空气进行强化热交换,使其快速完成结晶和凝固。凝固后的熔镁砣在高温状态下脱皮破碎,产生高温块料。循环热风先经隧道式余热回收室使熔镁砣快速结晶和凝固,同时使自身得到预热。将高温块料送入高温热交换塔,使用循环热风吸收塔内高温块料热量并送至余热锅炉,从余热锅炉流出的高温循环热风继续通过换热器放热用于供暖。余热锅炉吸收循环热风热量,产生蒸汽带动抽汽式汽轮机发电,从抽汽式汽轮机抽出部分蒸汽用于供暖和制冷。可解决现有系统热量散失严重,换热时间长且内部热量利用率低的问题。

    煤掺石油焦的冷-热-电-气多能联供系统及运行方法

    公开(公告)号:CN116024017A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202310031382.3

    申请日:2023-01-10

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明设计煤掺石油焦的冷‑热‑电‑气多能联供系统及运行方法,所述系统包括水焦浆制备单元和联供系统单元,并且通过管道进行连接;所述水焦浆制备单元包括:破碎机、球磨机、搅拌机和滤浆器;所述联供系统单元包括:空气分离装置、气化炉、冷却器、合成气净化装置、水煤气变换反应器、空气压缩机、燃烧室、透平机、发电机、烟气分配器、烟气型溴化锂制冷机和烟气水换热器;将适量的石油焦与煤掺混后,通过气化,成为冷‑热‑电联供系统的燃料,开拓了石油焦利用的新途径,并拓宽了联供系统的原料来源;气化后产生的合成气经过净化装置净化后,也可用作城市煤气,净化过程中分离出来的副产品又可作为工业原料,使能源的综合利用效率得到提高。

    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。

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