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公开(公告)号:CN106322367A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610785878.X
申请日:2016-08-31
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02E20/344 , Y02E20/348 , F23C7/06 , F23L7/007 , F23L2900/07005
Abstract: 本发明公开了一种可兼容富氧与空气燃烧的锅炉系统,该系统可以兼容富氧和空气两种工况燃烧。锅炉系统设计尾部双烟道,省煤器与预热器交替布置,循环一二次风独立预热,解决了不同燃烧工况对循环一二次风温度、压力以及热风温度的不同需求。同时尾部设计GGH系统,提高助燃气进气温度,减少预热器中的换热以提高排烟温度,降低低温腐蚀。循环一二次风注氧位置分别设计,其中一次风在预热器单元之后注氧,二次风在预热器单元之前注氧,以提高热风温度,使富氧工况下的热风温度与空气工况更加接近,最终达到兼容富氧与空气两种燃烧工况的顺利切换运行。
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公开(公告)号:CN106064053A
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201610390380.3
申请日:2016-06-03
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: B01J20/223 , B01D53/02 , B01D2257/602 , B01D2258/0283 , B01J20/103 , B01J20/3204 , B01J2220/46
Abstract: 本发明属于燃煤烟气净化相关领域,其公开了一种烟气脱汞吸附剂,其由离子液体及多孔硅胶组成。所述离子液体为1‑丁基‑3‑甲基咪唑氯化铁离子液体,其质量百分比为10%~50%;所述多孔硅胶浸渍有所述离子液体,所述离子液体吸附在所述多孔硅胶的孔道上。本发明还涉及所述烟气脱汞吸附剂的制备方法。本发明的烟气脱汞吸附剂热稳定性较好,可再生,脱汞效率高,工作温度范围较广。此外,本发明提供的烟气脱汞吸附剂的制备方法简单,无污染。
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公开(公告)号:CN103984868B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201410215661.6
申请日:2014-05-21
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种富氧燃烧锅炉热力性能获取方法,包括步骤:燃料的燃烧计算、烟气和送风模拟、热平衡计算、炉膛热力计算和对流受热面热力计算,其中炉膛热力计算中的计算火焰黑度和炉膛黑度步骤,以及对流受热面热力计算中计算烟气黑度并确定烟气侧辐射放热系数步骤,其采用的三原子气体辐射减弱系数ky按照计算,其中PH2O为烟气中H2O分压力;S为辐射层有效厚度;ε为三原子气体发射率。本发明提供的富氧燃烧锅炉热力性能获取方法,针对富氧燃烧锅炉热力性能获取更准确,其精度能达到设计和校核富氧燃烧锅炉热力性能的需求。
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公开(公告)号:CN103615713B
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201310624080.3
申请日:2013-11-28
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02E20/342 , Y02E20/344
Abstract: 本发明公开一种煤粉富氧无焰燃烧方法及其系统。该方法在富氧燃烧富集CO2的基础上,通过无焰燃烧提高燃烧的稳定性、燃尽率以及辐射传热。富氧燃烧产生的高温烟气以高速射流的形式经直流无焰燃烧器注入炉膛,通过高速射流卷吸作用可实现炉膛内热量和质量的快速、均匀混合。该系统包括氧气注入系统,一次风注氧点位于循环风机与流量调节阀之间;二次风注氧点位于增压风机与炉膛出口之间;直流无焰燃烧器的一次风管位于中心,二次风管与一次风管平行,并环绕一次风管呈环形排布;二次风道安装有高压头的增压风机,二次风经升压加速后以高速射流的形式进入炉膛。本发明热利用效率可提高10~25%,NOX生成可减少15~40%。
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公开(公告)号:CN104896501A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510307031.6
申请日:2015-06-05
Applicant: 华中科技大学
IPC: F23L7/00
CPC classification number: Y02E20/344
Abstract: 本发明公开了一种煤粉低NOx富氧燃烧装置,包括炉膛、氧气罐、氧化剂喷嘴、中心喷嘴、蒸气喷嘴和蒸气发生器,中心喷嘴安装在炉膛的一侧;一次风管道的侧壁通过一次蒸气进气管道与蒸气发生器的出口连接;氧化剂喷嘴安装在炉膛上与中心喷嘴相同的一侧;氧化剂喷嘴的出口伸入炉膛内,其进口连接二次风管道,二次风管道通过二次蒸气进气管道与所述的一次蒸气进气管道连接,二次风管道的侧壁通过氧气进气管与氧气罐连接;蒸气喷嘴安装在炉膛上与中心喷嘴相同的一侧。本发明加入水蒸气降低炉内温度峰值,并使炉膛内的温度场分布更均匀,减少了烟气循环设备,消除了烟气循环中氮不断积累的因素,以降低NOx的排放,提高燃烧效率,节约成本。
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公开(公告)号:CN103615713A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310624080.3
申请日:2013-11-28
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02E20/342 , Y02E20/344
Abstract: 本发明公开一种煤粉富氧无焰燃烧方法及其系统。该方法在富氧燃烧富集CO2的基础上,通过无焰燃烧提高燃烧的稳定性、燃尽率以及辐射传热。富氧燃烧产生的高温烟气以高速射流的形式经直流无焰燃烧器注入炉膛,通过高速射流卷吸作用可实现炉膛内热量和质量的快速、均匀混合。该系统包括氧气注入系统,一次风注氧点位于循环风机与流量调节阀之间;二次风注氧点位于增压风机与炉膛出口之间;直流无焰燃烧器的一次风管位于中心,二次风管与一次风管平行,并环绕一次风管呈环形排布;二次风道安装有高压头的增压风机,二次风经升压加速后以高速射流的形式进入炉膛。本发明热利用效率可提高10~25%,NOX生成可减少15~40%。
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公开(公告)号:CN205262892U
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201521080584.4
申请日:2015-12-22
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N5/02
Abstract: 本实用新型公开了一种高精度烟气水分测量装置,其特征在于,该测量装置包括依次相连的采样探杆、加热探头、球干燥管、湿式气体流量计和抽气泵,其中:所述采样探杆伸入烟道中,其沿程设有加热导线,所述加热导线加热的温度范围为120℃~180℃;所述加热探头中设有陶瓷过滤芯和加热组件,其通过导管与所述球干燥管相连,所述导管沿程设有伴热带;所述球干燥管放置在半导体冷却装置中,其前端设有滤筒,后端球泡中放置有变色硅胶,所述滤筒中装有高吸水性树脂颗粒。本实用新型通过对沿程管路进行加热保温、采用高吸水性树脂颗粒作为干燥剂并将球干燥管作为吸收装置,减小了误差,提高了测量精度,具有测量精度高、测量方便快捷等优点。
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公开(公告)号:CN201714432U
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN201020216293.4
申请日:2010-06-06
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02E10/72 , Y02E20/344
Abstract: 本实用新型涉及一种集成太阳能/风能发电装置的富氧燃烧燃煤发电系统,将太阳能/风能发电装置与富氧燃烧燃煤发电系统进行耦合,利用运行成本较低的太阳能/风能发电装置所产生的电能,来供应富氧燃烧系统中耗电量较大的制氧系统和储气压缩系统。从而解决富氧燃烧燃煤发电系统由于制氧系统存在而引起的运行成本过大的问题。本实用新型可以实现采用太阳能/风能发电系统补偿氧燃烧系统中因为制氧系统而多消耗的厂用电,从而在保障电力供应总量的同时,不额外增加化石燃料消耗。
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公开(公告)号:CN216192433U
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202122315629.3
申请日:2021-09-24
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本实用新型公开了一种富氧循环燃烧炼铁高炉,包括高炉本体,所述高炉本体的外侧上部固定插接有排气管,所述高炉本体的上端固定连接有进料口,所述进料口的内部出料口活动插接有小料钟,所述小料钟的上端固定连接有钢绳,所述钢绳的上端固定连接在调节杆的下端右侧,所述调节杆的下端中部通过连接转轴连接有支杆,所述支杆的下端固定连接在高炉本体的外侧上部,所述调节杆的下端左侧挂接有配重块,所述小料钟的下端通过钢绳连接有大料钟,所述大料钟活动插接在高炉本体内腔上部下料口内侧。通过设有加热壳体的结构,增大了铁矿石的还原速率。通过设有圆环供气管道、中空腔、供气分管和分气腔的结构,使得铁矿石的还原更加充分。
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公开(公告)号:CN215927488U
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202121100048.1
申请日:2021-05-21
Applicant: 华中科技大学
IPC: F01K11/02 , F01D15/10 , C07C31/04 , C07C29/151 , C07C1/12 , C07C11/04 , C07C11/06 , C07C11/08 , C25B1/04 , H02S10/12
Abstract: 本实用新型公开了一种富氧燃烧发电耦合系统,包括:电解水单元;电解水单元用于产生氢气和氧气;氢气压缩单元,连接电解水单元,用于获得压缩氢气;氧气压缩单元,连接电解水单元,用于获得压缩氧气;富氧燃烧发电单元,连接氧气压缩单元,用于使用压缩氧气进行发电;二氧化碳压缩纯化单元,连接富氧燃烧发电单元,用于压缩富氧燃烧发电单元产生的二氧化碳,获得压缩二氧化碳;二氧化碳加氢资源化单元,连接氢气压缩单元和二氧化碳压缩纯化单元,用于使用压缩氢气和压缩二氧化碳合成甲醇或低碳烯烃。上述耦合系统能够节省了二氧化碳的捕获、存储和运输成本,且使富氧燃烧发电单元产生的二氧化碳得到了高效转化和综合利用。
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