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公开(公告)号:CN101709879A
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200910024063.X
申请日:2009-09-27
Applicant: 西安交通大学 , 青岛达能环保设备有限公司
CPC classification number: Y02E20/348
Abstract: 一种具有独立运行系统的锅炉烟气深度冷却余热回收系统,包括烟气深冷冷却器、暖风器及其组成的独立水循环系统,利用经过静电除尘器除尘后的烟气在烟气深冷冷却器内加热冷水以回收排烟余热,烟气深冷冷却器出口热水被送到暖风器预热空气,提高锅炉助燃空气温度;烟气经烟气深冷冷却器后直接通入脱硫塔,进行脱硫回收处理,最后经湿烟囱排放;该系统不需要改变机组现有热力系统,在回收烟气余热的同时,不影响其长周期安全运行,不仅降低了排烟温度,而且节约了脱硫耗水量,提高了机组效率,增加了机组出力。
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公开(公告)号:CN112728558B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202110067927.7
申请日:2021-01-19
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种集成沼气燃烧的污泥无害化低氮燃烧系统及方法,该系统包括天然气管道、沼气发生池、流量浓度检测装置,沼气天然气混合室、沼气集箱、点火探针、一次风道、污泥热风通道以及中心风道,中心风道内部布置中心燃气喷枪和辅助燃气喷枪,在燃气喷枪的入口设置有中心燃气集箱,出口处设置为V型喷嘴,沼气集箱连接沼气环形通道,环形通道末端布置环形水冷孔板,燃烧室外层周向布置一圈空气喷嘴。本发明利用燃料、空气分级燃烧,烟气回流、均衡燃烧以及水冷燃烧技术,旨在实现沼气的充分利用,以及沼气、天然气的低氮燃烧以及污泥的无害化处理。
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公开(公告)号:CN111288437B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202010209968.0
申请日:2020-03-23
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了用于固体金属粉末燃烧的多功能紧凑式燃烧装置及燃烧方法,该燃烧装置包括上下相连的筒体外壳与旋风分离器,筒体外壳内从上至下包裹有燃烧室、烧头喷嘴和预混室,边侧设有输粉管道与燃尽风风室表面;燃烧室与所述预混室经由烧头喷嘴上下相通;预混室四周切圆布置有切向进料口;烧头喷嘴上部表面开孔,烧头喷嘴上装有点火器;燃烧室与旋风分离器通过燃烧室出口管道连通;旋风分离器连通回收烟道;金属粉末在燃烧装置内燃烧后生成的金属氧化物经由旋风分离器分离后进入回收装置,回收装置中的金属固体氧化物在反应容器内被氢气还原为金属粉末循环燃烧,反应成的水用于燃烧装置的水冷,燃烧装置生成的烟气可进行烟气余热利用,降低金属氧化物结渣粘污问题。
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公开(公告)号:CN118602390A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410849604.7
申请日:2024-06-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种氢气全预混掺烧的三角形管燃气真空相变热水锅炉,包括:鼓风机,膨胀节,三角形管预混器、双面水冷燃烧头、水冷壁管束,上部汽水和下部水空间。鼓风机将空气送入三角形管预混器中,并和上、下相对进入的天然气混合后进入预混气体分配空间,经两侧孔板整流后进入三角形管双面水冷燃烧头缝隙中并与正三角形管两侧面的掺混氢气预混后在炉膛中点火燃烧,烟气分别进入两侧墙三形角管水冷壁缝隙中进行层流强化换热,并折转90°冲刷尾部层流强化换热的三角形管缝隙的节能冷凝换热器,最后排入大气。本发明实现氢气全预混掺烧天然气、空气预混气体,增强火焰稳定性。该发明可实现超过30%以上的氢气全预混掺烧,可最大程度实现降氮减碳目标。
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公开(公告)号:CN111412656B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202010349830.0
申请日:2020-04-28
Applicant: 西安交通大学
IPC: F24H8/00 , F24H9/00 , F24H9/1836
Abstract: 本发明公开了一种燃烧换热一体化的燃气采暖壁挂炉体,由前锅片与后锅片构成,外形结构包括等压风道连接板,承露盘连接板,螺栓连接孔,收缩过度段,密封紧固板,和密封槽;烟气通道内具有水冷防回火翅片,燃烧室,粗换热针翅和细换热针翅;水循环通道内包含进水口,出水口水道对接口,撑销钉和筋板结构;创新性的结构设计使其兼具稳定的连接、定位和密封结构和卓越的换热性能;采用水冷翅片与内置式燃烧室将燃烧换热集于一体,降低污染物排放且便于维护;由收缩过度段划分粗换热针翅和细换热针翅增强了炉体的整体传热效率;模块化组建,任意配置满足各种供热功率需求,灵活多样;多种铸造工艺可选,性能优越的同时结构稳定,性价比优势得天独厚。
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公开(公告)号:CN111359408B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202010367226.0
申请日:2020-04-30
Applicant: 西安交通大学 , 西安特种设备检验检测院
Abstract: 本发明公开了一种协同热发电的脱硫脱硝烟气综合治理装置及方法,其基本流程是尾部烟气与烟道中喷入的氧化剂和初级催化剂反应后,除尘并部分脱除NOX和SOX,再进入深度催化单元进行深度氧化,随后进入吸收塔脱除NOX和SOX,经除雾、烟气再热后排出;炉膛壁面敷设热电感应材料发电,为整个系统提供动力;催化剂选择多级布置,初级催化剂采用粉煤灰,经预处理后喷入烟气中进行催化反应,深度催化单元中催化剂采用高效脱硫、脱硝催化剂并涂敷于换热器表面,利用热发电调节进口水温,进而控制换热器表面温度保证深度催化单元处于最佳反应工况。设置自动控制系统,实时监测初级催化剂的平均活性和高活性比例,保证系统的高效性与经济性。
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公开(公告)号:CN108731021B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN201810657765.0
申请日:2018-06-25
Applicant: 西安交通大学
IPC: F23J15/06
Abstract: 一种多维度组合模块化铸造冷凝强化换热器,包括模块化换热元件、上端变径烟道、水管、螺杆、水道堵头和下端变径烟道;模块化换热元件中针翅采用高低错列布置,是多种截面形状组合的翅片;采用烟气侧进出口分流、导流肋片结构减少烟气流动滞止区,强化换热;烟气冷凝段的钝体突起使烟道两侧壁面冷凝液膜转向形成射流对冲,撕裂液膜,强化两侧壁冷凝液膜交互传热传质性能;模块化换热元件采用一维、二维、三维的模块化连接组合,换热器整体采用串联或并联灵活布置满足各种换热烟气量和换热功率需求;模块化换热元件采用整体铸造工艺,根据冷凝换热器内各部位换热与腐蚀情况选用最佳材料,最终实现强化烟气传热传质,安装方便,设计灵活等多重目标。
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公开(公告)号:CN114357838B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202210016688.7
申请日:2022-01-07
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了针对可跨季节、变流量、变管径的中深层同轴套管式地埋管换热器的仿真方法,可以在不同工作环境下快速计算流体、换热器内管管壁、土壤的温度分布情况。首先假设流体温度不变,将其作为第三类边界条件求解土壤和内管管壁温度场;根据内、外管壁面温度和流体温度计算土壤传递给流体的热流量以及内管流体与内外管间流体通过内管管壁传递的热流量;将热流量作为源项加入到流体一维流动传热方程中,求解流体温度场;向前推进一个时层,根据流体温度场再次计算土壤温度场,如此循环往复直至预定时间。这个方法可以准确高效的模拟长周期同轴套管式地埋换热器的工作过程,具有(56)对比文件袁艳平;雷波;曹晓玲;张丹.地源热泵地埋管换热器传热研究(3):变热流边界条件下单U形地埋管换热器的非稳态传热特性.暖通空调.2009,(12),全文.于博晨;郝楠;金光;郭少朋;陈正浩.考虑土壤分层的竖直埋管换热器传热特性研究.土壤通报.2020,(02),全文.
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公开(公告)号:CN109827335B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN201910218243.5
申请日:2019-03-21
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种全模块化烟道式挤压铝冷凝换热器,包括多个挤压铝换热单元件,多个冷工质流通元件,上端等压烟道,承露盘,集箱和密封盖板;挤压铝换热单元件采用高效成熟的挤压铝工艺,优良的结构设计使其兼具稳定的连接、定位和密封结构和卓越的换热性能;采用轴对称或中心对称梳齿状内翅结构与表面波纹优化温度场分布并扩大有效换热面积;根据换热功率及场地要求可配置各种大小的换热器,灵活多样;可选用双水道形式,配合使用热泵机组或直供生活热水提高换热效率实现能量梯级利用;全螺栓连接,密封可靠同时方便拆卸维护,同时可采用焊接工艺并防止应力腐蚀开裂的发生;模块化烟道式挤压铝换热器采用挤压工艺,性能优越的同时价格优势得天独厚。
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公开(公告)号:CN110043338B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN201910323128.4
申请日:2019-04-22
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种应用于太空环境的紧凑型核动力系统及工作方法,该系统包括核反应装置、透平、回热系统、辐射冷却系统、压缩机和低温泵,循环工质为二氧化碳;本发明还公开了该系统的工作方法;采用核反应装置,可以使系统连续稳定地工作几十年甚至上百年,这就使人类进行长期的深空探测成为可能;同条件下系统效率可以提升10%以上;采用辐射冷却系统可以利用太空中蕴含的冷量来冷却二氧化碳;与其他热力循环系统相比,所用设备均为紧凑型设备、设备数量减少,节约了大量的空间,高压设备的数量减少一半以上,安全性提高。本系统可作为执行长期任务的深空探测器的动力系统及能源供应系统。
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