测量颗粒流体两相流反应器内流体相组分浓度分布的方法

    公开(公告)号:CN101285753B

    公开(公告)日:2010-12-29

    申请号:CN200710065432.0

    申请日:2007-04-13

    Abstract: 测量颗粒流体两相流反应器内组分浓度分布的方法,包括如下步骤:S1,计算颗粒流体两相流反应器测量区域内每个微元内的质量守恒方程、动量守恒方程,得到每个微元的流固速度和颗粒浓度分布;S2,获得稀密相结构参数在空间的离散分布构成的矩阵;S3,获得稀相和密相的组分浓度;S4,由稀相和密相的组分浓度计算微元内的流体平均密度,若流体平均密度满足精度要求,则输出流固速度,颗粒浓度和组分浓度,并结束操作;否则,将计算得到的稀密相内流体平均密度代入步骤S1中,开始下一次迭代。本发明将多尺度流动结构引入到颗粒流体传质测量过程中,充分考虑了局部传质的不均衡性,更加准确地测量颗粒流体两相流反应器内组分浓度分布。

    一种往复炉排及其工作方法

    公开(公告)号:CN101858601A

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN200910081827.9

    申请日:2009-04-10

    Abstract: 本发明涉及一种往复炉排及其工作方法,本发明对现有的往复炉排进行改进,现有往复炉排是一端进煤,另一端出渣,而改进后的往复炉排是采用一套传动机构带动两个反向的炉排往复运动,在炉排中部进煤,在炉排两端出渣,从而可省去原煤斗,在炉排加煤阶段即可点火,能有效地利用炉排的表面积和锅炉本体结构,因此能够增加往复炉排的负荷容量,降低成本和节约占地面积。

    一种用于层状解耦燃烧炉的往复摆动式机械炉排

    公开(公告)号:CN101210681B

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200610171522.3

    申请日:2006-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种用于层状解耦燃烧炉的往复摆动式机械炉排,包括:栅条结构的往复式上炉排和摆动式下炉排及下炉排;往复式上炉排左端搭接在摆动式下炉排的上端;往复式上炉排的右端由支持杆支撑连接;摆动式下炉排下端由支撑梁支撑连接,摆动式下炉排的下端面与传动机构相连,并在传动机构的带动下以支撑梁上部为中心作顺时针和逆时针方向交替的往复摆动;其摆动夹角为10~40°。该炉排可实现各种规格层状解耦式燃烧炉的机械自动化,提高其效率和环保性能,解决700kw以上较大容量层状解耦式燃烧炉占地面大、操作困难和环保稳定性不够高等问题。

    一种面向粒子模型的多层直连集群并行计算系统

    公开(公告)号:CN101311917A

    公开(公告)日:2008-11-26

    申请号:CN200710099551.8

    申请日:2007-05-24

    Inventor: 葛蔚 郭力 李静海

    Abstract: 本发明涉及高性能计算机数值模拟技术领域,公开了一种面向粒子模型的多层直连集群并行计算系统,该系统由多个节点组成,所述节点在逻辑上排成一层或多层的一维或多维阵列,同层的相邻节点之间直接进行通信连接,藉此在相邻的同层节点间高速传递数据,不同层的节点通过交换机进行通信连接。利用本发明,简化了高性能计算机系统的设计,提高了高性能计算机系统对粒子方法及类似算法的计算效率,并且避免了通信与内存访问的冲突,使各节点上的计算与通信操作能够充分重叠;同时允许计算由节点对应的区域四周向中心逐步向后续时间步推进,从而有效缓解了小尺度上的负载波动。

    主动式热水循环供暖系统
    65.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100434808C

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:CN200410098606.X

    申请日:2004-12-13

    Abstract: 本发明涉及的主动式热水循环供暖系统,包括位于热水锅炉上方的水箱;水箱内设垂向隔板将水箱隔成热水室和冷水室;冷水室内设与热水室相通并控制其内水位的水位控制装置,顶部设排气管;换热器与热水锅炉间的连接管路上设单向阀组件;单向阀组件的三通分别与入口单向阀、出口单向阀和平衡管相连通;平衡管与冷水室下端相通;热水锅炉与水箱下端相通;换热器一端与水箱下端相通;另一端依次通过回水管、单向阀组件和进水管与热水锅炉相通。该系统在供热负荷较低时采用自循环,负荷较大时采用强制循环,循环方式随负荷变化而自动切换;管路及热水锅炉布置灵活,供暖范围大,采暖效果好,故障率低;投资和维护成本低;节水、结垢少,使用寿命长。

    生物质的低NOx燃烧装置及燃烧方法

    公开(公告)号:CN100434795C

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:CN200410098604.0

    申请日:2004-12-13

    Abstract: 本发明涉及生物质的低NOx燃烧装置及燃烧方法,其装置包括:立式燃烧炉,其上方有烟道出口,其内腔被隔板分为底部相通的热解室和燃烧室,隔板下部有连通热解室与燃烧室的连通口;热解室上方安有料斗;在燃烧室下部依次设倾斜炉排和旋转出渣装置;燃烧室内位于热解室之下的燃烧区分为还原区和燃尽区,还原区在倾斜炉排之上,燃尽区在还原区之下,在与倾斜炉排、还原区和燃尽区相对应的炉壁上分别设有一次风进口、二次风进口和三次风进口;该方法结合生物质燃料挥发分燃烧与焦炭燃烧的特点,在炉内组织形成不同燃烧气氛来实现良好燃烧,减少黑烟的形成。利用缺氧燃烧以及灼热焦炭的还原作用降低燃烧过程中NOx生成量,提高燃烧效率的同时降低污染物的生成。

    实现煤炭清洁燃烧的多面立体燃烧炉及其燃烧方法

    公开(公告)号:CN100375860C

    公开(公告)日:2008-03-19

    申请号:CN200410098603.6

    申请日:2004-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种实现煤炭清洁燃烧的多面立体燃烧炉和方法,其燃烧炉包括:圆柱筒型炉体,其上盖上设烟道出口,设在炉体底部的旋转式炉排;将圆柱筒型炉体内腔垂向间隔成至少一对气化室和一对燃烧室的立式对称交叉的隔板组件,隔板组件下端至旋转式炉排之间的空间为燃烧口,气化室和燃烧室从下端部相连通;每一气化室的上部炉壁上设有各自的加煤口;每一燃烧室的上部有烟气出口,下部炉壁上设有出渣口,出渣口同时也是二次风进口,其燃烧方法是而且通过旋转式炉排与炉膛上方多个气化室的相互配合作用,充分利用循环灰渣中的余热,使煤炭先气化热解然后形成多面立体燃烧;其结构简单、故障率低、能耗小,可降低锅炉的氮氧化物、烟黑和一氧化碳排放。

    用于含钛矿物氯化制备四氯化钛的装置和方法

    公开(公告)号:CN1203002C

    公开(公告)日:2005-05-25

    申请号:CN03100110.6

    申请日:2003-01-03

    Abstract: 本发明涉及用于含钛矿物氯化制备四氯化钛的装置和方法。该装置包括:密封储料罐的上口通过管道与预备贮料罐的下口连通,密封储料罐的下口与螺旋加料器的进料口连通,螺旋加料器的出料口通过一根管道与快速反应流化床的加料口上,快速反应流化床有一进气口与输气管道连通;快速反应流化床连通一冷凝器,该快速反应流化床上连通一旋风气固分离器,其上部有一产品出口,下部有一废料出口。该方法包括:气固原料在一级快速反应床中进行氯化反应;用反应气夹带着混合物进入湍流流化床反应;反应后的残渣和少量未反应的物质在反应床中向上运行至最后一级反应床;然后冷却、分离气固混合物。其优点:TiCl4的产率高和纯度为99.9%,消除了粘结问题,减少对环境污染。

    一种宽体可控给料装置及其给料方法

    公开(公告)号:CN109867119B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN201711260604.X

    申请日:2017-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种宽体可控给料装置及其给料方法,属于物料给料设备领域,为解决现有给料装置给料能力差等问题而设计。本发明宽体可控给料装置包括进料通道、出料通道、外筒体和转子组件。转子组件包括转轴、拨料叶片和多个间隔板。在相邻的两个间隔板之间设有沿转轴周向均匀间隔布置的多个拨料叶片,拨料叶片靠近转轴一侧均与转轴固定连接,而拨料叶片靠近间隔板的两侧均与相邻的间隔板固定连接。本发明的宽体可控给料装置及其给料方法,提高了输料流量的整体可控性和稳定性,解决了旋转叶片式强制给料装置的物料卡堵现象。

    一种解耦燃烧装置及燃烧方法

    公开(公告)号:CN109210528B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN201710512563.2

    申请日:2017-06-29

    Abstract: 本发明提供了一种解耦燃烧装置及燃烧方法,所述解耦燃烧装置包括前墙、中隔墙、后火墙、引风装置和第二炉排;中隔墙位于前墙和后火墙之间;前墙上从上到下依次设置有加料口、第一通风口和第二通风口;引风装置与第一通风口连通;第二炉排设置在前墙和中隔墙之间空间的下部,高度位于第一通风口和第二通风口之间;中隔墙下部和第二炉排之间形成火口;热解气化区为前墙和中隔墙之间空间的上部空间;半焦区为热解气化区下部、第二炉排的上方的空间。所述解耦燃烧装置可增加解耦燃烧半焦区范围,并使得半焦区和热解气化区通风更易均衡控制,增强对燃料性状和燃烧装置容量的适应性,优化控制热解气化区与半焦区的反应速度。

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