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公开(公告)号:CN108933334A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810801838.9
申请日:2018-07-19
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明提供了一种基于ABS材料的球体龙勃电磁透镜反射器的制作方法及装置,通过采用电磁透镜对电磁信号的增强反射特性原理,采用特殊配置不同介电常数ABS材料进行3D打印方式,得到球型龙勃电磁波透镜反射器。本发明所提供的方法具有简便、灵活、简单、可靠的特点;且本发明所提供的装置制作工艺简单、精度高、成本低、材料宜得、重量轻、具有良好的宽角响应,可适用于制作龙勃阵列指示器,以进行目标位置搜索、检测、定位。同时,所述装置采用球体结构,通过改变球壳数、半径、制作材料的介电常数、金属反射面的大小与位置以满足不同性能的需求。
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公开(公告)号:CN108609786A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810154318.3
申请日:2018-02-22
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明涉及高盐废水处理技术领域,解决了现有技术对高盐废水无法有效处理、能耗高、分离效果差、成本高等问题。本发明的高盐废水盐水分离全回收的蒸发冷凝循环设备中,蒸发单元和冷凝单元组成循环气体回路,根据循环气体在不同温度含湿量不同的原理,经余热加热后的高盐废水在蒸发单元内对循环气体加湿,在冷凝单元内对循环气体携带的水蒸气强制冷凝回收,采用蒸发冷凝交替循环进行,实现盐水分离。本发明的盐水分离效果好,低质余热利用充分,能耗低,降低了处理成本;回收水质高,可达蒸馏标准,回收的结晶盐可资源化利用,实现了零排放;避免了结垢和高温腐蚀。
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公开(公告)号:CN108592642A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810284836.7
申请日:2018-04-02
Applicant: 华北水利水电大学 , 中信重工机械股份有限公司
Abstract: 烧结矿竖炉冷却气余热深度回收闭式发电设备,属于余热发电技术领域。该设备包括烧结矿冷却部分、余热锅炉发电部分、基于降膜蒸发的有机朗肯循环部分和烟气循环部分,烟气循环部分连接了烧结矿冷却部分、余热锅炉发电部分和有机朗肯循环部分形成闭合回路。该设备可实现对烧结矿冷却过程中释放的余热资源深度回收,实现了余热梯级利用,提高发电量,降低设备自用电率,具有节能和减排双重效果。
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公开(公告)号:CN108571885A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201810345441.3
申请日:2018-04-17
Applicant: 华北水利水电大学 , 中信重工机械股份有限公司
Abstract: 本发明为一种烧结矿竖炉冷却布风装置,涉及烧结矿冷却设备技术领域,具体涉及一种用于烧结矿竖炉冷却的四周切向布风装置。本装置包括供风柱,设置在供风柱上方的风帽,及设置在风帽下方的第一供风组,设置在第一供风组下方的第二供风组。本发明供风组由多个导风管沿供风柱切向布置组成,多个导风管彼此成一定角度等间距排布在供风柱圆周上,实现了环向均匀布风,本发明可以根据实际需要控制出风口的角度、出风口的数目、及出风口的大小,改善布风装置的性能,从而达到均匀布风的目的,能更好的冷却炉体周边物料。本发明能够显著提高烧结矿竖炉冷却的冷却效率和生产能力,最大限度的提高了烧结矿余热利用回收效率。
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公开(公告)号:CN107504823A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201611259527.1
申请日:2016-12-30
Applicant: 华北水利水电大学
CPC classification number: Y02P10/265 , F27D17/004 , F01C13/00 , F01K25/08 , F22B1/18 , F27D2017/006 , F28D5/02
Abstract: 本发明涉及一种基于降膜蒸发器的有机朗肯循环余热发电系统,包括降膜蒸发器、气液分离器、螺杆膨胀机、发电机、回热器、预热器、凝汽器、冷却塔、冷却水泵、凝结泵、储液罐、工质加压泵、工质循环泵、第一风机、第二风机、除尘器、烟囱、闪蒸器组成的换热装置、冷却装置、发电装置和除尘装置。该系统的降膜蒸发器内有机工质换热效率高,充分利用余热能源,预热器内对余热能源再利用,提高了系统的余热回收利用率;回热器内有机工质充分利用螺杆膨胀机排气的余热加热,提高系统循环效率;二者结合,使系统具有余热回收率高、热电转换效率高、结构简化和安装方便等优点。
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公开(公告)号:CN106766961A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611259666.4
申请日:2016-12-30
Applicant: 华北水利水电大学
CPC classification number: Y02P10/265 , Y02P10/283 , F27D17/004 , F01K11/02 , F01K25/10 , F27D2017/006
Abstract: 本发明公开了一种基于封闭循环式烧结冷却机的双工质余热发电系统,包括烧结机入口低温段A、烧结冷却高温段B、一级余热利用系统、混合系统和二级余热利用系统,一级余热利用系统包括余热锅炉以及与余热锅炉外接配设的汽轮机,余热锅炉与烧结冷却高温段B的废热气排气口通过高温风道连接;混合系统包括混合器,混合器的主输出口与二级余热利用系统连接;二级余热利用系统包括基于降膜蒸发器的有机朗肯循环系统,混合器的主输出口与降膜蒸发器的加热气进口通过混合管连接,降膜蒸发器的加热气排口处设置回气风道。本发明优点在于实现了热量梯级耦合、高效、可靠回收利用烧结机废热气余热发电的目标,可有效提高烧结余热回收效率。
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公开(公告)号:CN106766943A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710031244.X
申请日:2017-01-17
Applicant: 华北水利水电大学
CPC classification number: F27D9/00 , F27D17/004 , F27D19/00 , F27D21/0014 , F27D21/0035 , F27D2009/0075 , F27D2017/006 , F27D2019/0003
Abstract: 本发明提供了一种烧结矿竖式冷却炉装置以及冷却方法,包括皮带输送单元、冷却炉、鼓风机、引风机、余热锅炉和控制单元;皮带输送单元用于将需冷却的烧结矿输入冷却炉;振动定量给矿器与冷却炉的出料口连通,冷却炉的出风口与余热锅炉的进风口连通;鼓风机的进风口与空气连通,鼓风机的出风口与冷却炉的进风口连通;引风机的出风口与鼓风机的进风口连通,引风机的进风口与余热锅炉的出风口连通;本发明利用BP神经网络模型建模方法,根据输入量和输出量的关系调整冷却区烧结矿的重量值、引风机进风口开度值和鼓风机进风口开度值,保证了冷却后烧结矿的温度达到行业标准,提高了冷却炉出风口温度的稳定性,使冷却机废气中的热量能够得到充分利用。
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公开(公告)号:CN104864376A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510287093.5
申请日:2015-05-28
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 热管式降膜蒸发低温余热利用及水回收设备,包括烟道、热管管组、蒸发室、储液罐、收水管、收水罐、升压泵、布液器、回流管、滤液器、主蒸汽管道、冷凝装置和DCS控制装置;蒸发室呈环状包围在烟道外部;热管管组水平倾斜5~10°呈中心对称分布,受热端伸入烟道,冷端伸入蒸发室;布液器设在热管管组冷端上方;蒸发室顶端设滤液器;有机工质由布液器喷洒到最上层热管管组进行降膜蒸发,产生的蒸汽经滤液器进入主蒸汽管道,未蒸发工质流入储液罐循环使用;烟气内的水分冷凝并沿热管管组流入收水罐中回收;是造价低廉的高效低温烟气余热回收设备,用低温余热生产高品位蒸汽,用于提供动力、发电、制冷、供暖,并回收烟气中水分,节水节能减排。
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公开(公告)号:CN111853367B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202010630342.7
申请日:2020-07-03
Applicant: 华电郑州机械设计研究院有限公司 , 华北水利水电大学
IPC: F16L3/12 , F16L3/22 , F16L55/035 , F16L59/02
Abstract: 一种保温管道固定支架和安装方法,包括两个相对设置的两个加强板,两个加强板之间通过至少两个锚杆连接,两个加强板相对的一侧均安装有一个管套,管套内支撑管道,两个管套之间通过滑动卡扣连接;安装时在下部的加强板上安装锚杆,锚杆下部的端部安装螺帽;下部的加强板下部安装螺帽卡盘并通过固定件将加强板和螺帽卡盘固定在一起;将安装有锚杆、螺帽、螺帽卡盘的下部加强板放置在安装位置处;在两个锚杆上套上弹簧;安装上部的加强板,使两个管套上的两两相对的弹性板的齿扣相接处的部分扣紧抓牢;填装土块砂石,拧紧上部的加强板上的锚杆螺帽进行紧固。本发明可拆卸,便捷减少了人工费时耗力,使得支架可多次利用,节省了资源浪费。
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公开(公告)号:CN117367141A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311295208.6
申请日:2023-10-08
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明公开了一种仿生型烧结矿炉分层配风冷却系统及冷却方法,包括烧结矿炉;冷却组件,包括冷却风运输管、一次冷却风件以及二次冷却风件;环形风组件,包括一次环形风道、二次环形风道;回收组件。通过设置冷却组件、环形风组件在对烧结矿进行冷却时使用冷却风与高温烧结矿进行热交换,通过将冷却组件设置成仿生型,提高了烧结矿和冷却风之间的换热效率,再将换热过程分为两次换热,充分对烧结矿的余热进行换热,再通过回收组件进行回收、循环利用,从而达到节省能源、降低阻力、均化流场和提高经济效益的目的。
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