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公开(公告)号:CN112746140B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202011448740.3
申请日:2020-12-09
Applicant: 清华大学山西清洁能源研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种流化小球储热的高炉冲渣水余热发电系统,发电系统包括:高炉冲渣单元,高炉冲渣单元包括依次连接的冲渣冷水池、冲渣装置、冲渣热水池;储热及换热单元,储热及换热单元包括流化小球储热器、换热器、蒸发器、过热器;有机工质膨胀发电单元,有机工质膨胀发电单元包括膨胀机和发电机;有机工质冷却及压缩单元,有机工质冷却及压缩单元包括回热器、冷凝器、压缩泵。由此,通过本申请的发电系统,可以利用高炉冲渣水的余热加热有机工质进行发电,从而能够避免余热资源的浪费,可以实现余热资源的高效利用,也可以防止污染环境,同时,不需要改变高炉冲渣的水淬工艺,从而不会影响炉渣的最终活性,可以降低高炉冲渣水余热的利用难度。
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公开(公告)号:CN112985140A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202011446736.3
申请日:2020-12-09
Applicant: 清华大学山西清洁能源研究院 , 清华大学
IPC: F28D20/02
Abstract: 本发明公开了一种储热装置,储热装置包括:储热本体,储热本体限定出换热空间;进口流道和出口流道,进口流道和出口流道均与换热空间连通;具有储存和释放热量功能的储热结构,储热结构设于所述换热空间内。由此,通过设置储热结构,这样设置能够实现冲渣水热量的快速储存和释放,可以避免有机工质朗肯循环发电系统的发电装置频繁启停,从而使有机工质朗肯循环发电系统能持续运转工作,进而可以提升有机工质朗肯循环发电系统的工作稳定性和安全性,并且,能够避免余热资源的浪费,可以实现余热资源的高效利用,同时,也可以防止污染环境。
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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:CN119123439A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411280184.1
申请日:2024-09-12
Applicant: 清华大学山西清洁能源研究院 , 清华大学
IPC: F23G7/06 , F23G5/44 , H01M8/0662
Abstract: 本发明公开了一种尾气燃烧装置,属于燃料电池技术领域,该尾气燃烧装置用于固态燃料电池,尾气燃烧装置包括:壳体、通气格栅和点火装置,壳体具有第一通道和第二通道,第一通道适于与固态燃料电池的阳极尾气出口连通,第二通道适于与固态燃料电池的阴极尾气出口连通,通气格栅将第二通道分隔为进气空间和燃烧空间,通气格栅具有通气孔和连接通道,点火装置至少部分设于燃烧空间内,点火装置用于点燃燃烧空间内的气体。尾气燃烧装置可净化处理固态燃料电池的尾气,固态燃料电池的阴极尾气和阳极尾气可在通气格栅的通气孔处充分混合后在燃烧空间被点火装置点燃,以消除阳极尾气中的污染物,降低污染物的排放。
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公开(公告)号:CN118346920A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410426687.9
申请日:2024-04-10
Applicant: 清华大学山西清洁能源研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种天然气掺氢混气系统的控制方法、装置及存储介质,其中,系统包括:天然气回路、氢气回路和混气装置,混气装置被配置为将天然气回路中注入的天然气和氢气回路中注入的氢气混合,方法包括:在混气装置中天然气体积浓度和氢气体积浓度的比值未达到目标设定值的情况下,检测氢气回路的气源压力,并在氢气回路的气源压力处于对应的预设压力区间的情况下,获取氢气回路的氢气流量,然后根据氢气流量所处的流量区间对氢气流量进行调整,以使混气装置中天然气体积浓度和氢气体积浓度的比值达到目标设定值。本发明的控制方法,实现了天然气和氢气配比的智能动态稳定控制,减小系统的内部干扰,提升了系统的控制精度、安全性和经济性。
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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:CN112710157B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202011448725.9
申请日:2020-12-09
Applicant: 清华大学山西清洁能源研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种高炉冲渣水余热有机工质朗肯循环发电系统,该发电系统包括:高炉冲渣单元,高炉冲渣单元包括依次连接的冲渣冷水池、冲渣装置、冲渣热水池;储热及换热单元,储热及换热单元包括储热器、蒸发器、过热器;有机工质膨胀发电单元,有机工质膨胀发电单元包括膨胀机和发电机;有机工质冷却及压缩单元,有机工质冷却及压缩单元包括回热器、冷凝器、压缩泵。由此,通过本申请的发电系统,可以利用高炉冲渣水的余热加热有机工质进行发电,从而能够避免余热资源的浪费,可以实现余热资源的高效利用,也可以防止污染环境,同时,不需要改变高炉冲渣的水淬工艺,从而不会影响炉渣的最终活性,可以降低高炉冲渣水余热的利用难度。
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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:CN112746140A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011448740.3
申请日:2020-12-09
Applicant: 清华大学山西清洁能源研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种流化小球储热的高炉冲渣水余热发电系统,发电系统包括:高炉冲渣单元,高炉冲渣单元包括依次连接的冲渣冷水池、冲渣装置、冲渣热水池;储热及换热单元,储热及换热单元包括流化小球储热器、换热器、蒸发器、过热器;有机工质膨胀发电单元,有机工质膨胀发电单元包括膨胀机和发电机;有机工质冷却及压缩单元,有机工质冷却及压缩单元包括回热器、冷凝器、压缩泵。由此,通过本申请的发电系统,可以利用高炉冲渣水的余热加热有机工质进行发电,从而能够避免余热资源的浪费,可以实现余热资源的高效利用,也可以防止污染环境,同时,不需要改变高炉冲渣的水淬工艺,从而不会影响炉渣的最终活性,可以降低高炉冲渣水余热的利用难度。
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公开(公告)号:CN112710157A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011448725.9
申请日:2020-12-09
Applicant: 清华大学山西清洁能源研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种高炉冲渣水余热有机工质朗肯循环发电系统,该发电系统包括:高炉冲渣单元,高炉冲渣单元包括依次连接的冲渣冷水池、冲渣装置、冲渣热水池;储热及换热单元,储热及换热单元包括储热器、蒸发器、过热器;有机工质膨胀发电单元,有机工质膨胀发电单元包括膨胀机和发电机;有机工质冷却及压缩单元,有机工质冷却及压缩单元包括回热器、冷凝器、压缩泵。由此,通过本申请的发电系统,可以利用高炉冲渣水的余热加热有机工质进行发电,从而能够避免余热资源的浪费,可以实现余热资源的高效利用,也可以防止污染环境,同时,不需要改变高炉冲渣的水淬工艺,从而不会影响炉渣的最终活性,可以降低高炉冲渣水余热的利用难度。
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