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公开(公告)号:CN105928372B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201610243059.2
申请日:2016-04-19
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明涉及一种回收烧结过程余能的有机工质朗肯循环发电系统,由烧结过程间歇性热源、蓄热系统和有机工质朗肯循环发电系统组成。烧结机烟气和环冷机冷却废气经并联连接后组成烧结过程间歇性热源;烧结机烟气和环冷机冷却废气经除尘之后将热量通过烟气余能利用换热器传递给蓄热装置,烧结机烟气和环冷机冷却废气从烟气余能利用换热器出来后温度降低,用于烧结料预热和热风点火;蓄热系统中包含辅助加热器,蓄热系统通过蒸发器将热量传递给有机工质朗肯循环发电系统,有机工质在膨胀机内膨胀做功带动发电机发电。本发明能够有效解决烧结过程热源温度低及间歇性余能利用难度大的问题,实现了烧结过程间歇性余能资源分级回收与梯级利用。
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公开(公告)号:CN105928372A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610243059.2
申请日:2016-04-19
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: Y02E20/14 , Y02P10/265 , Y02T10/166 , F27D17/004 , F02G5/02 , F27D2017/007
Abstract: 本发明涉及一种回收烧结过程余能的有机工质朗肯循环发电系统,由烧结过程间歇性热源、蓄热系统和有机工质朗肯循环发电系统组成。烧结机烟气和环冷机冷却废气经并联连接后组成烧结过程间歇性热源;烧结机烟气和环冷机冷却废气经除尘之后将热量通过烟气余能利用换热器传递给蓄热装置,烧结机烟气和环冷机冷却废气从烟气余能利用换热器出来后温度降低,用于烧结料预热和热风点火;蓄热系统中包含辅助加热器,蓄热系统通过蒸发器将热量传递给有机工质朗肯循环发电系统,有机工质在膨胀机内膨胀做功带动发电机发电。本发明能够有效解决烧结过程热源温度低及间歇性余能利用难度大的问题,实现了烧结过程间歇性余能资源分级回收与梯级利用。
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公开(公告)号:CN118168398A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410388095.2
申请日:2024-04-01
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本申请公开了一种三周期极小曲面换热器,涉及换热器设计制造技术领域,包括壳体和设置在壳体内部的换热芯体,换热芯体包括多个独立的换热模块,多个换热模块阵列分布并且相互连接;换热模块内部填充有多孔换热结构,换热模块沿第一方向上的一个相对侧上设置有第一进口和第一出口,沿第二方向上的一个相对侧上设置有第二进口和第二出口;沿第一方向上,相邻换热模块的第一出口与第一进口连接;沿第二方向上,相邻换热模块的第二出口与第二进口连接;壳体内固定有孔板,孔板固定连接在换热芯体的四周;本申请采用模块化设计,解决了现有技术加工难度大、加工耗时久、打印尺寸受限的问题,降低了制造难度和制造成本,提高了打印效率。
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公开(公告)号:CN116693322A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310687386.7
申请日:2023-06-12
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B38/06 , C04B38/00 , C04B35/565 , C04B35/581 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , C04B35/584 , C04B35/10 , C04B35/48 , C04B35/46 , C04B35/447 , C04B35/50 , C04B35/443 , C04B33/135 , C04B33/132 , C04B33/04 , G06T17/00
Abstract: 一种跨尺度多孔材料制备方法,该方法首先通过主动设计,建立跨尺度多孔材料大孔三维模型;然后将陶瓷粉体、光敏树脂、光引发剂充分搅拌混合,再加入分散剂,经搅拌后制得预混浆料;然后向预混浆料中加入高交联微球造孔剂,搅拌混合后制得陶瓷浆料;通过增材制造技术,将陶瓷浆料按照大孔模型打印为多孔材料素坯;多孔材料素坯经清洗、干燥后置于加热炉中相继进行热解、脱脂、烧结,最终得到跨尺度多孔材料。所得跨尺度多孔材料包括孔径大于0.1mm的大孔、0.5–100μm的介孔和30–500nm的小孔。采用本发明提供的方法可制备出具有高孔隙率、高比表面积、孔隙分布和尺寸可控的跨尺度多孔材料,且该制备方法成本较低,工艺简单可行。
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公开(公告)号:CN116399468A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310400859.0
申请日:2023-04-14
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种气体温度测量装置与方法,包括:X射线源,能够发射出高能量X射线;X射线探测器,能够捕获穿透被检体的X射线信息,将其转化为数字信号并传输至数据处理单元;测试段,位于X射线源和X射线探测器之间,内部含有待测气体;数据处理单元,对X射线探测器获得的数字信号进行图像处理,借助三维重构方法、光学理论和计算机图像处理技术,重构出物体内部气体的三维温度场。本发明的测量气体温度的X射线成像装置及其温度测量的方法,能够克服现有技术中物体内部气体温度难以测量的难题,能以非侵入式的测量方法准确、可靠地重构气体区域三维温度场,同时还可对气体的密度分布和流动状态进行监测。
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公开(公告)号:CN114857939B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202210614464.6
申请日:2022-05-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种移动能量收割装置,包含固体散料收集装置、固体散料输送装置、固体散料存储装置、固体散料换热装置、动力装置、能量转换/存储装置以及移动装置;固体散料收集装置收集固体表面的固体散料;固体散料存储装置用于存储固体散料,其包括进料口、出料口、散料存储仓,固体散料存储装置和固体散料收集装置之间设置有固体散料输送装置;固体散料换热装置包括散料进料口、散料出料口、换热介质入口、换热介质出口、换热器;能量转换/存储装置用于将来自固体散料换热装置获得的热量进行储存、热电转换和/或工业热利用;移动装置驱动能量收割装置运动。通过本装置实现固体表面含热能的固体散料能量回收。
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公开(公告)号:CN111551032A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010411684.X
申请日:2020-05-15
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种基于气体喷吹的烧结在线调控方法及系统,基于气体喷吹的烧结在线调控方法将烧结过程参数熔化量指数MQI,冷却速率CR,最高温度Tmax与实际烧结质量联系起来,能够根据烧结床不同位置的实时温度数据计算烧结质量表征参数并快速判断烧结质量,根据判断结果自动调整相应位置的气体喷吹量,实现烧结质量的在线调控。一种基于气体喷吹的烧结在线调控系统包括烧结台车、点火器、风箱、数据采集装置、数据智能在线分析装置以及喷吹装置。本发明可完成气体喷吹量在线调控,操作方便,将显著改善烧结矿沿高度方向的非均质性,提高能量效率,并降低烧结矿质量的波动。
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公开(公告)号:CN109871623A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910140243.8
申请日:2019-02-25
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种多孔介质模型设计方法,属于多孔材料制备领域。所述多孔介质模型设计方法包括以下步骤:提出多孔介质固体骨架与孔隙分界面方程,定义固体骨架区域与孔隙区域;建立固体骨架与孔隙分界面方程特征参数与多孔介质结构参数之间的数学模型;编写求解方程特征参数的计算程序,由用户输入多孔介质结构参数设计值,并给定多孔介质模型边界,输出固体骨架与孔隙分界面方程特征参数;以特征参数为输入条件,构建多孔介质模型拓扑结构;优化多孔介质模型拓扑结构表面的网格质量,导出文件。得到的拓扑结构文件可以应用于实物制备和数值分析等多个领域。本方法可以实现对多孔介质结构参数孔隙率ε,孔径dp和孔密度PPI的精确定量控制,方法简单易行。基于此发明的梯度多孔介质模型设计方法,可以使多孔介质模型的结构参数沿任一方向实现梯度分布。
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公开(公告)号:CN106440810B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201611048579.4
申请日:2016-11-23
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种烧结机,包括烧结台车,供包含固体燃料在内的烧结原料床层在烧结台车上移动;点火器,位于烧结台车上方的前部;遮风罩,位于烧结台车上方的后部;风箱,位于烧结台车下方,用于汇集燃烧后的烟气,并连接供烟气排出的烟气管道,其特征在于:烧结机还包括至少一个空气入口,位于遮风罩顶部;至少一个燃气入口,位于遮风罩顶部,且分别连接各自的燃气供气管道;燃气喷吹控制器,设置在至少一个燃气供气管道上,用于控制进入燃气入口的燃气喷吹量。本发明可显著提高烧结过程的能量效率,并改善系统通用性和操作可控性;基于此发明的变燃气流量喷吹系统可有效改善烧结非均质性突出的问题。
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公开(公告)号:CN106440810A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611048579.4
申请日:2016-11-23
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: F27B21/00 , F27D19/00 , F27D2019/004
Abstract: 一种烧结机,包括烧结台车,供包含固体燃料在内的烧结原料床层在烧结台车上移动;点火器,位于烧结台车上方的前部;遮风罩,位于烧结台车上方的后部;风箱,位于烧结台车下方,用于汇集燃烧后的烟气,并连接供烟气排出的烟气管道,其特征在于:烧结机还包括至少一个空气入口,位于遮风罩顶部;至少一个燃气入口,位于遮风罩顶部,且分别连接各自的燃气供气管道;燃气喷吹控制器,设置在至少一个燃气供气管道上,用于控制进入燃气入口的燃气喷吹量。本发明可显著提高烧结过程的能量效率,并改善系统通用性和操作可控性;基于此发明的变燃气流量喷吹系统可有效改善烧结非均质性突出的问题。
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