一种利用太阳能的冷热电联产系统

    公开(公告)号:CN109854466B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201910138572.9

    申请日:2019-02-25

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用太阳能的冷热电联产系统,包括太阳能集热子系统、卡琳娜循环子系统、制冷子系统及供热子系统,其中,太阳能集热子系统与卡琳娜循环子系统之间通过传热工质‑发电工质换热器相连接、太阳能集热子系统与供热子系统之间通过传热工质‑低温水换热器相连接、卡琳娜循环子系统与制冷子系统之间通过发电工质‑制冷工质换热器相连接。本发明通过对中低温太阳能的高效回收利用,可同时满足冷、热、电多股能源用能需求,节约了资源,保护了环境,具有巨大的经济效益及生态效益。

    一种辐射管加热装置及用于加热装置的圆环制备方法

    公开(公告)号:CN109990280A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910277102.0

    申请日:2019-04-08

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开一种辐射管加热装置及用于加热装置的圆环制备方法,通过连接法兰固定在炉墙内,包括燃烧器和辐射管,其中辐射管为定向辐射管,其内表面设置有圆环,辐射管一端为置于炉墙内的封闭末端,另一端为穿透炉墙或固定于炉墙上的开口端;燃烧器包括燃气管道、助燃气体管道、烟气排出管道、燃烧室以及连接法兰,燃烧器通过定向辐射管开口端伸入定向辐射管中。本发明在燃气辐射管内表面的低温区设置圆环结构,燃气辐射管外表面采用平滑光管,能保证辐射管外表面的散热量保持不变,该位置获得更多的辐射热流量,从而显著改善了定向辐射管整体的温度均匀性,增加了辐射管强度,减少了热应力引起的形变,同时延长了辐射管的寿命。

    一种LNG动力船燃气轮机低氮燃烧系统

    公开(公告)号:CN109989828A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910272877.9

    申请日:2019-04-04

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种LNG动力船燃气轮机低氮燃烧系统,包括LNG供气子系统、海水淡化子系统、动力输出子系统、烟气余热回收子系统及蒸汽发生子系统,其中LNG供气子系统与海水淡化子系统之间通过LNG‑中间介质换热器相连,LNG供气子系统与动力输出子系统及烟气余热回收子系统之间通过多股流换热器相连,动力输出子系统与烟气余热回收子系统之间通过燃气透平相连,海水淡化子系统与蒸汽发生子系统之间通过第三淡水泵相连,烟气余热回收子系统与蒸汽发生子系统之间通过蒸汽过热器及蒸汽发生器相连。本发明利用LNG冷能实现了海水淡化,满足了燃气轮机回注蒸汽的淡水需求,降低了氮氧化物排放,具有巨大的经济效益及生态效益。

    一种钢铁企业空气分离系统

    公开(公告)号:CN109737691A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910107673.X

    申请日:2019-01-31

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种钢铁企业空气分离系统,第一高炉煤气膨胀机的出口与第一高炉煤气换热器相连,第二高炉煤气膨胀机的入口与第一高炉煤气换热器相连、出口与第二高炉煤气换热器相连,第三高炉煤气膨胀机的入口与第二高炉煤气换热器相连、出口依次与主换热器及第一空气预冷器相连;第一空气预冷器依次与空气压缩机、第二空气预冷器、分子筛纯化器、主换热器、空气膨胀机及精馏塔下塔的加工空气入口相连;精馏塔上塔的液氧出口、污氮出口及氮气出口分别与主换热器相连。本发明通过对高炉煤气余压余能的充分利用,避免了能量的浪费和对污氮加热所产生的额外能耗,实现了钢铁企业空气分离系统的节能低耗运行,具有巨大的经济效益及生态效益。

    动态分析内生、外生多气体污染物的综合评价方法

    公开(公告)号:CN110570915B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN201910862523.X

    申请日:2019-09-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开一种动态分析内生、外生多气体污染物的综合评价方法,步骤为:对工业生产过程中设备的运行工况以及污染气体的排放数据进行记录;基于改进的环境火用分析理论和直观环境分析法将排放数据进行污染气体分类;借助软件将分类后的污染气体排放数据进行拟合,得到拟合曲线;用当量二氧化碳法处理污染气体的排放数据,将不同污染气体对环境的影响进行统一量化;根据设备间交互作用和污染气体对环境的共同影响,有针对性地给出改进意见。本发明基于改进的环境火用分析理论结合动态拟合和统一量化法,对工业排放的多种污染气体进行综合评价,能表明工业生产过程中设备间交互作用所引起的环境影响,动态分析并量化多种气体污染物对环境的影响。

    一种利用余热、余压、余冷的高炉生产系统

    公开(公告)号:CN113046504B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202110288907.2

    申请日:2021-03-18

    Abstract: 本发明的一种利用余热、余压、余冷的高炉生产系统,包括:高炉、混合换热器、喷淋器、透平机、发电机组、高炉煤气换热器、空气换热器、热风炉和引风机;高炉煤气出炉膛口连接混合换热器,混合换热器依次连接喷淋器和透平机,透平机与发电机组同轴相连;透平机依次连接高炉煤气换热器、混合换热器和热风炉进口,热风炉出口连接高炉进口,引风机与热风炉的空气入口连接;水冷壁换热管依次连接空气换热器和高炉煤气换热器;空气换热器依次连接混合换热器和热风炉进口。本发明通过对高炉煤气热能的合理回收利用,实现冷、热、电多股能源的联产联供,节约了资源,保护了环境,具有巨大的经济效益及生态效益。

    一种利用干熄焦余热的分布式能源系统

    公开(公告)号:CN109707472B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201910153257.3

    申请日:2019-02-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用干熄焦余热的分布式能源系统,包括余热回收子系统、水蒸气制冷发电子系统、有机工质发电子系统及供热子系统,其中,余热回收子系统与水蒸气制冷发电子系统之间通过水蒸气过热器及第一冷凝水蒸发器相连接,余热回收子系统与有机工质发电子系统之间通过有机工质蒸发器相连接,余热回收子系统与供热子系统之间通过循环气体‑蓄热水换热器相连接。本发明通过对干熄焦余热的高效回收利用,实现了冷、热、电多股能源的联产联供,提高了系统的余热利用效率,降低了系统运行的能耗,增强了系统运行的稳定性及可靠性,符合“温度对口、梯级利用”的用能准则,具有巨大的经济效益及生态效益。

    一种天然气低碳燃烧及余热发电系统

    公开(公告)号:CN109973165A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910176544.6

    申请日:2019-03-08

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种天然气低碳燃烧及余热发电系统,包括天然气供气子系统、烟气处理子系统及发电子系统,其中,天然气供气子系统与烟气处理子系统之间通过第一天然气‑烟气换热器及第二天然气‑烟气换热器相连接,烟气处理子系统与发电子系统之间通过第一烟气‑发电工质换热器相连接。本发明利用天然气余压进行发电,利用做功后的低温天然气对工业炉窑烟气进行二氧化碳捕集,同时以工业炉窑排放的高温烟气为热源,以脱碳后的低温烟气为冷源,通过卡琳娜循环发电,提高了能源利用效率,实现了低碳燃烧,降低了对环境的污染,具有巨大的经济效益及生态效益。

    一种利用烟气余热的蓄热水箱及其使用方法

    公开(公告)号:CN109870055A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201910185262.2

    申请日:2019-03-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用烟气余热的蓄热水箱及其使用方法,包括上箱体和下箱体,上箱体和下箱体之间设置有隔板,隔板上开设有多组热管安装孔,热管固定安装于隔板上,上箱体两侧分别设置有冷水入口和热水出口,顶部还设有排气阀,下箱体两侧分别设置有烟气入口端盖和烟气出口端盖,烟气入口端盖和烟气出口端盖上分别设置有烟气入口和烟气出口,烟气入口端盖和烟气出口端盖内侧分别设置有烟气入口均流板和烟气出口均流板。本发明通过回收烟气余热对冷水进行加热,实现了对低温烟气余热的回收,满足了工业生产及生活过程中的热水需求,且兼具蓄热与供热两种功能,具有较强的灵活性和实用性。

    一种利用高炉煤气余压的制冷空调系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN109852750A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910033851.9

    申请日:2019-01-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用高炉煤气余压的制冷空调系统及其工作方法,膨胀机与发电机同轴相连,膨胀机入口端与高炉煤气管路连接,膨胀机的出口端通过管道与高炉煤气-冷却介质换热器的高炉煤气侧入口端相连,高炉煤气-冷却介质换热器的高炉煤气侧出口端与高炉煤气用户管道相连,高炉煤气-冷却介质换热器的冷却介质侧入口与冷却介质管道相连,高炉煤气-冷却介质换热器的冷却介质侧出口与冷却介质循环泵相连。本发明通过对高炉煤气余压余能的合理利用,实现了钢铁企业制冷空调系统的节能低耗运行,提高了系统的能源利用效率并节约了资源,具有巨大的经济效益及生态效益。

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