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公开(公告)号:CN118346996A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410563324.X
申请日:2024-05-08
Applicant: 清华大学 , 北方联合电力有限责任公司 , 北方魏家峁煤电有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种低NOx烟气再循环层燃有机固废燃烧装置及方法。其中,该方法应用在低NOx烟气再循环层燃有机固废燃烧装置上:从干燥段下方垂直向上输送回流烟气,从热解段下方垂直向上输送空气与回流烟气混合而成的混合气,从燃烧段下方和燃烬段下方分别垂直向上输送空气,使得在排料方向上从炉排组件底部送入炉内的氧浓度程梯次增加;同时,从热解段的上方向热解段补入空气。本发明能够提高技术可靠性、经济性和燃烧效率,同时降低烟气泄露风险,强化低氮燃烧功能并简化调节过程,最终全面提升垃圾焚烧处理的效率和环保性。
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公开(公告)号:CN117907375A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410070685.0
申请日:2024-01-17
Applicant: 清华大学 , 北方联合电力有限责任公司 , 北方魏家峁煤电有限责任公司
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种基于富氧燃烧的生物质热值快速检测装置及方法。在该装置中,第一部件和第二部件可拆卸连接并限定出气流腔;换热器用于在生物质样品燃烧时利用冷却介质对烟气冷却,使烟气中的气态水冷凝成液态水;温度检测组件用于在生物质样品燃烧时实时检测第一温升曲线和第二温升曲线;由第一温升曲线和第二温升曲线得到第一积分面积和第二积分面积,由第二积分面积查询第二标准拟合曲线来确定生物质样品的高位热值,由第一积分面积和第二积分面积快速地查询第一标准拟合曲线获得生物质样品生成的烟气中水含量,从而计算出生物质样品的低位热值。本发明可以便捷快速地获得不同来源的生物质样品的低位热值和高位热值,且生物质样品更换便捷。
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公开(公告)号:CN112433066A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011357338.4
申请日:2020-11-27
Applicant: 清华大学 , 清华大学山西清洁能源研究院
Abstract: 本发明公开了一种测量高温颗粒流速的方法和装置,所述方法包括以下步骤:S1,将换热装置的进口水温Tin、出口水温Tout和物料颗粒的温度Ts,输入至数据处理模块;S2,根据循环水路上设置的流量计控制冷却水流量,并将水流量值qm输入至数据处理模块;S3,在数据处理模块中提前输入冷却水的比热Cp和换热面积A,结合步骤S1和步骤S2中测得数据对传热系数k进行计算;S4,根据传热系数k和局部固体颗粒流速之间的关联式计算Gs*;S5,通过截面浓度分布函数计算管道截面的固体颗粒物料流速Gs;S6,通过显示储存模块实时显示并记录物料流速Gs的数值、存储步骤S1和步骤S2中测得数据。根据本发明的测量高温颗粒流速的方法,适用于高温的测量环境,数据可靠性高。
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公开(公告)号:CN114878442A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210415313.8
申请日:2022-04-18
Applicant: 清华大学 , 清华大学山西清洁能源研究院
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种点阵式多线程高温实验系统,该点阵式多线程高温实验系统包括:点阵式电加热炉、多组样品反应器、多个气路和多个气体供给装置。其中,点阵式电加热炉上端设有多个加热孔;每组样品反应器包括多个串联的样品反应器,样品反应器的筒体内放有金属样品,顶盖上设有进出气管,每个样品反应器的进出气管上均设有阀门,样品反应器分别独立地设在加热孔内;多个气路与多组样品反应器一一对应相连;多个气体供给装置与多个气路一一对应相连,并且每个气体供给装置供给不同气源。由此,该系统可以同时进行多种工况的实验,多线程同时运行可以完成大量重复性实验,且可以控制不同的反应时间,节省实验耗时,降低实验成本,适合各类高温实验。
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公开(公告)号:CN114878442B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202210415313.8
申请日:2022-04-18
Applicant: 清华大学 , 清华大学山西清洁能源研究院
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种点阵式多线程高温实验系统,该点阵式多线程高温实验系统包括:点阵式电加热炉、多组样品反应器、多个气路和多个气体供给装置。其中,点阵式电加热炉上端设有多个加热孔;每组样品反应器包括多个串联的样品反应器,样品反应器的筒体内放有金属样品,顶盖上设有进出气管,每个样品反应器的进出气管上均设有阀门,样品反应器分别独立地设在加热孔内;多个气路与多组样品反应器一一对应相连;多个气体供给装置与多个气路一一对应相连,并且每个气体供给装置供给不同气源。由此,该系统可以同时进行多种工况的实验,多线程同时运行可以完成大量重复性实验,且可以控制不同的反应时间,节省实验耗时,降低实验成本,适合各类高温实验。
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公开(公告)号:CN119901389A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411975143.4
申请日:2024-12-30
Applicant: 清华大学 , 清华大学山西清洁能源研究院
Abstract: 本发明公开了一种循环流化床锅炉炉内温度的直接测量装置及方法。循环流化床锅炉炉内温度的直接测量装置,包括光纤、多个支撑组件和引线组件,光纤具有多个测温点;多个支撑组件间隔布置在循环流化床锅炉中的防磨格栅上,光纤支撑在多个支撑组件上,以使光纤沿预设路径布置在循环流化床锅炉的炉墙上,并通过光纤上的多个测温点对循环流化床锅炉的炉内进行多点测温;引线组件设在循环流化床锅炉的炉墙上,引线组件的一端延伸至循环流化床锅炉的炉内、另一端延伸至循环流化床锅炉的炉外,光纤的部分区段穿设在引线组件中。本发明循环流化床锅炉炉内温度的直接测量装置,能够准确测量向火侧温度,实现连续精准测量,方便布置和后期的维护。
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公开(公告)号:CN115200012B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202210900775.9
申请日:2022-07-28
Applicant: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了延长循环流化床锅炉备用时长的压火及扬火运行操作方法及系统。该方法包括:保持锅炉正常工作负荷状态运行后负荷降低至满负荷的一半并运行至少15min;停运给煤机;停运锅炉的所有风机,关闭所有风机的出口挡板和入口挡板;调节高旁压蒸汽阀和低旁压蒸汽阀的开度,减小锅炉汽压的下降速度;监测锅炉的床温,当床温低于第一预设温度时利用粉煤仓向炉膛给煤,床温稳定上升后调节床温上升速率为5~10℃/min;当床温高于第二预设温度时,关闭粉煤仓,重复步骤上述操作。该方法可以解决循环流化床锅炉常规压火运行时间较短、熄火风险较高的问题,延长循环流化床锅炉的备用时长,并增强锅炉压火运行的稳定性,从而适应电网深度调峰的需求。
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公开(公告)号:CN108592015B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN201810623758.9
申请日:2018-06-15
Applicant: 清华大学
IPC: F23C9/08
Abstract: 一种锅炉烟气再循环系统,包括风机、总风管、子风管和喷管组等。风机设置在总风管上,总风管起始端与除尘器出口相连;总风管末端位于锅炉炉膛下部外侧,子风管连接在总风管末端;喷管组连接在子风管末端;喷管组包括上喷管和下喷管,上喷管开口设置在锅炉炉膛的上部OFA给风口;下喷管开口设置在锅炉炉膛的一次风口。再循环烟气通过总风阀调节流量,使其再循环率为10~30%,再循环烟气通过上风阀和/或调节分配通过上喷管和通过下喷管进入炉膛的烟气量比例2:8~8:2。本发明通过烟气再循环率的调节及炉膛上下烟气流量比例调节,有效调节炉膛火焰温度和炉膛出口温度,操作灵活、简单;并降低氮氧化物排放,改善燃用高碱金属燃料的沾污。
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公开(公告)号:CN111233018B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202010193851.8
申请日:2020-03-18
Applicant: 清华大学
IPC: C01F7/444
Abstract: 本发明公开了一种氢氧化铝焙烧系统及其低氮焙烧方法。焙烧系统包括焙烧炉、进料系统、冷却系统、旋风分离器、除尘器和引风机,以及烟风调节装置和烟气再循环装置。烟气再循环装置包括再循环烟气管、再循环烟气调节阀和再循环风机。通过将部分烟气作为再循环烟气引入烟风调节装置,与空气混合成为混合气,并作为冷却系统的冷却介质与焙烧后的高温氢氧化铝换热提高温度后,分别作为焙烧系统的一次风和二次风。本发明具有焙烧效果稳定、NOx排放低等优点。
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公开(公告)号:CN110656991B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN201911073326.6
申请日:2019-11-05
Applicant: 清华大学 , 北京清大天工能源技术研究所有限公司
Inventor: 朱建文 , 吕俊复 , 李先庭 , 张茂勇 , 赵健飞 , 石文星 , 王宝龙 , 陈炜 , 张海鹏 , 岑俊平 , 熊烽 , 刘世刚 , 韩志刚 , 王春山 , 陈军 , 张刚刚 , 王福东 , 刘利刚
Abstract: 基于轴向推力平衡及再热平衡的引射配气热电解耦方式,属于热电联产与集中供热技术领域。针对热电厂现状热电牵连导致需大量供热时也需同时加大发电负荷的问题,设置解耦引射装置,其中配气引射器的高压驱动蒸汽进口与新蒸汽管相连,低压蒸汽进口与高压缸排汽冷再管相连,中压排汽出口与锅炉再热器进口相连,锅炉再热器出口热再管设置抽汽口以抽出所需高压力蒸汽,冷再管不设置外供抽汽口,所有高排汽均送入引射器压缩后送出,系统控制方法:热再管的外供抽汽量与配气引射器的驱动蒸汽量加减温水量之和相等;高压缸进汽量与低压缸进汽量接近等比例变化;根据安全解耦模型及其决策与需求曲线,调节引射器最佳引射比,实现无级调节的完全热电解耦。
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