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公开(公告)号:CN109780529B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201910073455.9
申请日:2019-01-25
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出的一种基于末端电热泵混水供热的生物质热电联产运行方法,属于生物质能源利用技术领域。本方法根据设定的基础参数设定生物质热电联产系统的系统参数,并令其中的汽轮机总乏汽量、末端电热泵蒸发器水流量和冷凝器水流量,末端电热泵蒸发器出水温度,烟气喷淋水换热器低温侧出水温度和烟囱排烟温度保持不变;估算供给用户换热器的热水温度和回水温度;确定末端电热泵的冷凝器出水温度和实际性能系数,对末端电热泵进行调节;计算乏汽换热器高温侧进口乏汽压力对汽轮机的乏汽压力进行调节;计算乏汽换热器的供热量并调节分别进入乏汽换热器和凝汽器高温侧的乏汽量,以此控制冷却水循环。本方法可实现最大程度地利用生物质电厂余热。
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公开(公告)号:CN109140580B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201810849962.2
申请日:2018-07-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出的一种空气源热泵采暖设备适宜性区划方法,属于清洁采暖技术领域。首先根据待分析区域所属建筑气候区划的一级分区确定待分析空气源热泵采暖设备的适宜性区划指标,其次根据所确定的适宜性区划指标,获取相关的待分析空气源热泵采暖设备数据和待分析区域数据;然后对获取的待分析空气源热泵采暖设备数据和待分析区域数据依次进行数据缺失处理、数据清理、数据集成和数据变换的预处理;最后对预处理后的数据依次进行采暖安全与可靠性分析、采暖综合效益分析、用户调控性能分析后得到设备在待分析区域的采暖适宜性区划结果。本发明可为不同地区根据当地的气候特点和实际采暖需求选用适宜的空气源热泵设备进行采暖应用等提供重要决策依据。
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公开(公告)号:CN104006439B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410253588.1
申请日:2014-06-09
Applicant: 清华大学
IPC: F24D19/00
CPC classification number: Y02B30/22
Abstract: 一种兼顾局部和空间供暖的炕采暖末端,属于村镇建筑采暖技术领域。炕采暖末端包含上炕板、上炕板承重墙、承重基础、U形槽底板、风道隔板、风机、风口和循环水管;其中,上炕板、上炕板承重墙与U形槽底板围合而形成风道。上炕板内预埋了多根U形循环水管,U形水管的一侧埋置在上炕板内,另一侧裸露在风道内。热水流入炕体后,使上炕板温度升高,满足炕体表面及附近的局部供暖需求;在风机作用下,空气与上炕板下表面、裸露水管进行强制对流换热,温度升高后送入房间,满足空间供暖需求。该发明保留传统火炕局部采暖优点的同时,强化了空间供热能力,提升了上炕板温度的均匀性,还能避免燃烧产生的烟气泄漏导致的室内空气污染。
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公开(公告)号:CN102353157A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110241213.X
申请日:2011-08-22
Applicant: 清华大学
Abstract: 防冻型太阳能集热器,涉及一种太阳能光热利用设备。该集热器包括含有带保温材料的边框、上玻璃盖板、下背板、集热管、换热管、进水管和出水管;多根集热管平行布置在上玻璃盖板的下方,在每根集热管内部均设置换热管,集热管和换热管的横截面同心布置,在集热管和换热之间的空间填充有相变蓄热介质,并在换热管的外表面设有多个沿轴向布置的平板型翅片,每根换热管的两端分别与进水管和出水管相连通,集热管和换热管均为圆柱形。本发明集热效率高,具有不怕冻、热损失小、结构简单和易于市场化等特点,可应用于北方建筑采暖和生活热水供应系统。
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公开(公告)号:CN109611893B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN201811368222.3
申请日:2018-11-16
Applicant: 北京未来蓝天技术有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种低氮排放的生物质颗粒燃料炊暖炉,包括:炉体,炉体内限定出燃烧室且燃烧室底部设有炉排;第一风室,第一风室设置于炉体内且位于炉排的下方,第一风室与燃烧室连通,其贯穿炉体侧壁开设有第一进风口;烟气室,烟气室位于第一风室的下方并与燃烧室连通,烟气室的一端设置有排烟口;烟气再循环管,烟气再循环管一端与烟气室连通,另一端与第一风室连通。经生物质颗粒燃料燃烧产生的烟气由燃烧室流至烟气室,通过烟气再循环管将一部分烟气引流至第一风室内,与第一进风口流入的空气形成含氧量较低的混合气体并用于支持生物质颗粒燃料燃烧,实现了低温低氧环境下生物质的燃烧,大幅度减少氮氧化物的生成。
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公开(公告)号:CN115772363B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202211689496.9
申请日:2022-12-27
Applicant: 山西碳中和战略创新研究院有限公司 , 清华大学 , 北京未来蓝天技术有限公司
IPC: C09D179/08 , B05D7/24 , B05D5/00 , B05D3/02 , C09D7/61
Abstract: 本发明提供了一种具有高辐射换热能力的纳米涂料及施工方法,包括以下重量份数的组分:TiO2纳米颗粒粉25~40份,MnO2纳米颗粒粉15~25份,CuO纳米颗粒粉10~22份,Al2O3纳米颗粒粉12~18份,ZrO2纳米颗粒粉16~28份,SiO2纳米颗粒粉5~9份,钠硅玻璃细粉0.8~2.0份,水溶性树枝状聚合物乳液15~30份;本发明公开的具有高辐射换热能力的纳米涂料及施工方法,采用限定重量份数的组分,得到的纳米涂料有利于提高物体的热交换能力;施工方法简便、易操作,与基体结合紧密、抗冲击性好等优势,能够在850‑1450℃的环境中长期使用;提高
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公开(公告)号:CN116780737A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310750389.0
申请日:2023-06-25
Applicant: 山西碳中和战略创新研究院有限公司 , 清华大学 , 北京未来蓝天技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种太阳能光伏取暖系统及运行方法,涉及太阳能取暖领域;一种太阳能光伏取暖系统,包括:主动供电装置、被动供电装置和取暖装置;主动供电装置和取暖装置连接;主动供电装置用于在室内温度低于预设室内温度且主动供电装置满足向内供电条件时,向取暖装置供电;被动供电装置和取暖装置连接;被动供电装置用于在主动供电装置不满足向内供电条件且室内温度低于预设室内温度时,向取暖装置供电;主动供电装置还与被动供电装置连接;主动供电装置用于在室内温度高于预设室内温度且主动供电装置满足向外供电条件时,向被动供电装置供电。通过设置主动供电装置和被动供电装置平衡用户用电情况。
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公开(公告)号:CN116592657A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310754738.6
申请日:2023-06-26
Applicant: 山西碳中和战略创新研究院有限公司 , 清华大学 , 北京未来蓝天技术有限公司
IPC: F27D17/00 , B02C1/00 , C01B32/942
Abstract: 本发明公开一种余热回收系统及其运行方法,其中系统包括电石炉、锭模转运车、换热机房和包装车间,经电石炉冶炼所得的电石液体,倒入到孔的锭模中,然后将盛装有电石液体的锭模全部放置在换热机房,并对换热机房进行密封,电石冷却过程中的余热,经循环风道至气‑水换热器处,气‑水换热器对电石冷却过程中的余热进行回收利用,将热量进行热交换,从而通过换热水热水出口处提供热水供其他使用。该系统不仅能够实现全自动化运行,还可以充分避免电石与水或水蒸气的直接接触,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109780529A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910073455.9
申请日:2019-01-25
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出的一种基于末端电热泵混水供热的生物质热电联产运行方法,属于生物质能源利用技术领域。本方法根据设定的基础参数设定生物质热电联产系统的系统参数,并令其中的汽轮机总乏汽量、末端电热泵蒸发器水流量和冷凝器水流量,末端电热泵蒸发器出水温度,烟气喷淋水换热器低温侧出水温度和烟囱排烟温度保持不变;估算供给用户换热器的热水温度和回水温度;确定末端电热泵的冷凝器出水温度和实际性能系数,对末端电热泵进行调节;计算乏汽换热器高温侧进口乏汽压力对汽轮机的乏汽压力进行调节;计算乏汽换热器的供热量并调节分别进入乏汽换热器和凝汽器高温侧的乏汽量,以此控制冷却水循环。本方法可实现最大程度地利用生物质电厂余热。
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公开(公告)号:CN109611893A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811368222.3
申请日:2018-11-16
Applicant: 北京未来蓝天技术有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种低氮排放的生物质颗粒燃料炊暖炉,包括:炉体,炉体内限定出燃烧室且燃烧室底部设有炉排;第一风室,第一风室设置于炉体内且位于炉排的下方,第一风室与燃烧室连通,其贯穿炉体侧壁开设有第一进风口;烟气室,烟气室位于第一风室的下方并与燃烧室连通,烟气室的一端设置有排烟口;烟气再循环管,烟气再循环管一端与烟气室连通,另一端与第一风室连通。经生物质颗粒燃料燃烧产生的烟气由燃烧室流至烟气室,通过烟气再循环管将一部分烟气引流至第一风室内,与第一进风口流入的空气形成含氧量较低的混合气体并用于支持生物质颗粒燃料燃烧,实现了低温低氧环境下生物质的燃烧,大幅度减少氮氧化物的生成。
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