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公开(公告)号:CN108446480B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201810213509.2
申请日:2018-03-15
Applicant: 厦门大学
IPC: G06F30/23 , G06F17/13 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种适用于进料为气体的一维平推流反应器动态模型求解方法,从平推流反应器(理想管式反应器)的机理模型出发,采用有限差分法将所描述动态模型的偏微分方程组离散为代数方程组,通过气体的状态方程将模型方程中浓度转化为温度和气体摩尔流量的函数,再联立方程求解得到平推流反应器温度和组成随空间和时间的分布。本发明方法可以用于理想管式反应器进料组分为气相的计算方法,克服以往求解过程中必须将气体体积流量设为恒定参数的假设,使反应器动态模型求解的结果更加准确。
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公开(公告)号:CN108446480A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810213509.2
申请日:2018-03-15
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明涉及一种适用于进料为气体的一维平推流反应器动态模型求解方法,从平推流反应器(理想管式反应器)的机理模型出发,采用有限差分法将所描述动态模型的偏微分方程组离散为代数方程组,通过气体的状态方程将模型方程中浓度转化为温度和气体摩尔流量的函数,再联立方程求解得到平推流反应器温度和组成随空间和时间的分布。本发明方法可以用于理想管式反应器进料组分为气相的计算方法,克服以往求解过程中必须将气体体积流量设为恒定参数的假设,使反应器动态模型求解的结果更加准确。
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公开(公告)号:CN105930585B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201610249998.8
申请日:2016-04-21
Applicant: 厦门大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 基于CFD的Shell气化炉流场和温度场的模拟方法,涉及Shell气化炉。包括如下步骤:1)前处理,所述前处理包括Shell气化炉物理模型的建立、模拟求解域的确定和计算域网格的划分;2)利用求解器求解控制方程,所述利用求解器求解控制方程包括模型设置和计算求解;3、模拟结果展示的后处理。对Shell气化炉的流场和温度场进行了模拟计算,准确且方便得到了Shell气化炉炉内的一些基本物理量,对Shell气化炉的设计和工业生产提供了完整的炉内信息。精准预测了炉内的物理量,从而实现了对Shell气化炉中煤粉气化过程的再现。
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公开(公告)号:CN105779010A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610279519.7
申请日:2016-04-29
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: C10J3/466 , C10J3/723 , C10J2300/093
Abstract: 一种通过降低灰渣粘度降低气化炉操作温度的方法,涉及气化炉。1)用不同地区选取的三种煤混合,烧成灰渣;2)在步骤1)得到的灰渣中加入MgO,得样品,再放入坩埚中;3)将坩埚放置在高温炉内,温度升至900℃时开始通入氮气,通过程序升温装置将高温炉加热到1550~1600℃,然后程序降温,降温过程中测定样品的粘度和温度;4)当样品的粘度高于150Pas时,停止操作,得灰渣的粘度?温度曲线。可使配煤适用于液态排渣炉的气化操作,可通过调节灰渣中MgO的质量比能降低灰渣的粘度,进而能降低气化炉的操作温度,减小气化炉的整体能耗,缩减成本,提高操作效率,具有广阔的运用前景。
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公开(公告)号:CN109726493B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201910008032.9
申请日:2019-01-04
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种渣油气化炉炉膛内气体组分浓度在线软测量方法,所建立的模型基于气化炉内流体下行流动的特性,将反应器分解为以平推流或全混流来描述其流动状况的理想反应器的串联组合,利用反应过程的动力学模型建立理想反应器的机理模型,通过在线求解数学模型得到气化炉内气体组分浓度的实时数据,分为三个部分:运行数据采集部分、数学模型部分和在线计算部分,其中运行数据采集部分包括采集原料渣油元素分析及工业分析、渣油及气化剂进料量与进料温度、气化炉结构参数的实时数据;数学模型部分包括根据反应器模型中气固相质量、能量和动量衡算建立气化炉的动态数学模型;在线计算部分通过接收采集数据、编程计算、输出炉内气体组分分布信息。
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公开(公告)号:CN109726493A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910008032.9
申请日:2019-01-04
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种壳牌渣油气化炉炉膛内气体组分浓度在线软测量方法,所建立的模型基于气化炉内流体下行流动的特性,将反应器分解为以平推流或全混流来描述其流动状况的理想反应器的串联组合,利用反应过程的动力学模型建立理想反应器的机理模型,通过在线求解数学模型得到气化炉内气体组分浓度的实时数据,分为三个部分:运行数据采集部分、数学模型部分和在线计算部分,其中运行数据采集部分包括采集原料渣油元素分析及工业分析、渣油及气化剂进料量与进料温度、气化炉结构参数的实时数据;数学模型部分包括根据反应器模型中气固相质量、能量和动量衡算建立气化炉的动态数学模型;在线计算部分通过接收采集数据、编程计算、输出炉内气体组分分布信息。
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公开(公告)号:CN106021916A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610329196.8
申请日:2016-05-18
Applicant: 厦门大学
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/00
Abstract: 一种适用于超超临界锅炉NOx排放量分析的计算方法,涉及超超临界锅炉运行控制方法。1)根据炉膛结构与计算精度将炉膛自下而上分成若干个小室;2)输入进料参数;3)计算每个小室内各物质的反应速率;4)计算各小室内火焰和烟气对水冷壁的辐射传热量和相邻小室的辐射传热量;5)建立各小室的质量、能量平衡方程;6)对守恒方程进行求解,输出本操作条件下各小室的NOx生成量的数据;7)改变进料参数,重复步骤2)~6)即可得到其它操作条件下各小室的NOx生成量的数据。可对超超临界锅炉NOx排放量分析计算,能直观反映进料参数对炉内NOx排放量的影响,计算结果可用于指导超超临界锅炉在实际工业运行中NOx排放的优化控制。
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公开(公告)号:CN106021916B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201610329196.8
申请日:2016-05-18
Applicant: 厦门大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 一种适用于超超临界锅炉NOx排放量分析的计算方法,涉及超超临界锅炉运行控制方法。1)根据炉膛结构与计算精度将炉膛自下而上分成若干个小室;2)输入进料参数;3)计算每个小室内各物质的反应速率;4)计算各小室内火焰和烟气对水冷壁的辐射传热量和相邻小室的辐射传热量;5)建立各小室的质量、能量平衡方程;6)对守恒方程进行求解,输出本操作条件下各小室的NOx生成量的数据;7)改变进料参数,重复步骤2)~6)即可得到其它操作条件下各小室的NOx生成量的数据。可对超超临界锅炉NOx排放量分析计算,能直观反映进料参数对炉内NOx排放量的影响,计算结果可用于指导超超临界锅炉在实际工业运行中NOx排放的优化控制。
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公开(公告)号:CN107586568A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710981751.X
申请日:2017-10-20
Applicant: 河南能源化工集团研究院有限公司 , 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种壳牌气流床气化炉反应器排渣口温度实时测量装置,包括排渣口与换热冷壁,换热冷壁包覆在排渣口外部且与壳牌气流床气化炉反应器主体的水冷壁隔开,换热冷壁上设有温度传感器Ⅰ,换热冷壁下部与换热介质输入管道连接,换热介质输入管道上依次设有输送泵、控制阀、流量计Ⅰ和温度传感器Ⅱ,温度传感器Ⅱ靠近换热冷壁;换热冷壁上部与换热介质输出管道连接,换热介质输出管道与汽包连接,汽包上设有温度传感器Ⅲ、压力传感器和流量计Ⅱ。采用测量排渣口与换热冷壁之间的换热量来确定壳牌气流床气化炉排渣口的温度,解决排渣口温度的在线测量难的问题,达到安全有效控制气化过程的目的,实现气流床气化炉反应器的长周期稳定运行。
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公开(公告)号:CN103970168A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410212518.1
申请日:2014-05-20
Applicant: 厦门大学
Abstract: 超低压单塔深冷空分过程控制系统,涉及一种空气分离控制系统。设有氧气浓度控制器、塔板温度控制器、精馏塔压力控制器、塔釜液位控制器、污氮侧线出料流量控制器、气氧出料流量控制器、污氮流量比值器、气氧流量比值器、氧气浓度控制器的执行器、精馏塔压力控制器的执行器、塔釜液位控制器的执行器、污氮出料流量控制器的执行器、气氧出料流量控制器的执行器以及超低压单塔深冷空分过程的测量装置;所述超低压单塔深冷空分过程的测量装置设有氧气含量测量装置、塔板温度测量装置、塔压测量装置、污氮侧线出料流量测量装置、气氧出料流量测量装置、进料空气流量测量装置。具有很好的抗干扰能力,从而实现深冷空分过程的稳定、高效运行。
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