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公开(公告)号:CN115076716A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210769528.X
申请日:2022-07-01
申请人: 西安交通大学 , 广东顺德西安交通大学研究院 , 广东万和新电气股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种多孔介质燃烧器的智能控制方法及系统,属于自动控制技术领域。首先采集多孔介质燃烧器正常工作时运行、状态参数以及实验数据为参考历史数据;采集运行、状态参数;建立重要性的分析模型,分析功率需求与燃烧模块数的相关程度,确定每个燃烧模块的重要性因数;分析各燃烧模块的状态参数与运行参数相关程度,确定每个运行参数的重要性因数。当状态参数超出预设阈值时,对当前运行、状态参数与参考历史数据进行分析,预测下一时间步状态参数,当预测结果与参考历史数据的偏差超出预设阈值时,调节重要性因数最大的运行参数,依据最优回归原理计算调整量。本发明能够最大化实现多孔介质燃烧器稳定燃烧,降低NOx、CO的排放。
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公开(公告)号:CN114935146B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202210383714.X
申请日:2022-04-11
申请人: 西安交通大学 , 广东顺德西安交通大学研究院
摘要: 本发明公开的一种均流式多孔介质燃烧器及其工作方法,属于家用燃烧器技术领域。包括燃烧器外壳,燃烧器外壳两端分别连接有预混腔和收缩段,预混腔连接有进气管,收缩段连接有出气管;燃烧器外壳内设有多孔介质燃烧层和管式换热器组;预混腔前段设有若干倾斜导流板和竖直导流板,将预混腔均分为若干过流区域;预混腔后段设有一段多孔介质板和二段多孔介质板,一段多孔介质板的孔径相等,二段多孔介质板的孔径沿半径方向由内圈向外圈递增。本发明能够良好地组织燃料流动与燃烧,防止燃烧层多孔介质出现烧结、熔融、堵塞、局部高温和局部低温现象,同时降低NOx和CO的排放,延长燃烧器的使用寿命。
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公开(公告)号:CN114623442B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210375415.1
申请日:2022-04-11
申请人: 西安交通大学 , 广东顺德西安交通大学研究院
摘要: 本发明公开的一种整体渐变式多孔介质燃烧器及其工作方法,属于家用燃烧器技术领域。包括燃烧器外壳,燃烧器外壳两端分别连接有预混腔和收缩段,预混腔连接有进气管,收缩段连接有出气管;燃烧器外壳内设有导流孔板、整体渐变孔径多孔介质和管式换热器组,导流孔板设在整体渐变孔径多孔介质的起始端;整体渐变孔径多孔介质的孔径服从以下分布规律:沿半径方向,孔径由圆心向外递增;沿进口至出口方向,孔径递增。本发明能够有效减小燃烧噪音,稳定火焰,扩大负荷调节范围,防止多孔材料黏结堵塞现象发生。
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公开(公告)号:CN114623443A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210375431.0
申请日:2022-04-11
申请人: 西安交通大学 , 广东顺德西安交通大学研究院
IPC分类号: F23D14/08 , F23D14/14 , F23D14/62 , F23D14/46 , F23D14/66 , F23D14/70 , F28D7/00 , F23D11/22 , F23D11/36 , F23D11/40 , F23D11/44 , F23D17/00
摘要: 本发明公开的一种分段式多孔介质燃烧器及其工作方法,属于家用燃烧器技术领域。包括燃烧器外壳,燃烧器外壳两端分别设有预混腔和收缩段,预混腔连接有进气管,收缩段连接有出气管;燃烧器外壳内靠近收缩段设置有管式换热器组,靠近预混腔分段填充有若干段多孔介质;若干段多孔介质的孔径和热导率沿预混腔至收缩段方向递增,相邻段多孔介质之间无间隙。本发明的结构紧凑、工作负荷调节范围广、污染物排放量低、火焰面稳定、不易回火和脱火,可以但不限于应用在家用热水器上,满足国家规定的热水器污染物排放指标,特别是NOx和CO的排放指标,实现了能源的高效、清洁利用。
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公开(公告)号:CN114623442A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210375415.1
申请日:2022-04-11
申请人: 西安交通大学 , 广东顺德西安交通大学研究院
摘要: 本发明公开的一种整体渐变式多孔介质燃烧器及其工作方法,属于家用燃烧器技术领域。包括燃烧器外壳,燃烧器外壳两端分别连接有预混腔和收缩段,预混腔连接有进气管,收缩段连接有出气管;燃烧器外壳内设有导流孔板、整体渐变孔径多孔介质和管式换热器组,导流孔板设在整体渐变孔径多孔介质的起始端;整体渐变孔径多孔介质的孔径服从以下分布规律:沿半径方向,孔径由圆心向外递增;沿进口至出口方向,孔径递增。本发明能够有效减小燃烧噪音,稳定火焰,扩大负荷调节范围,防止多孔材料黏结堵塞现象发生。
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公开(公告)号:CN114623443B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202210375431.0
申请日:2022-04-11
申请人: 西安交通大学 , 广东顺德西安交通大学研究院
IPC分类号: F23D14/08 , F23D14/14 , F23D14/62 , F23D14/46 , F23D14/66 , F23D14/70 , F28D7/00 , F23D11/22 , F23D11/36 , F23D11/40 , F23D11/44 , F23D17/00
摘要: 本发明公开的一种分段式多孔介质燃烧器及其工作方法,属于家用燃烧器技术领域。包括燃烧器外壳,燃烧器外壳两端分别设有预混腔和收缩段,预混腔连接有进气管,收缩段连接有出气管;燃烧器外壳内靠近收缩段设置有管式换热器组,靠近预混腔分段填充有若干段多孔介质;若干段多孔介质的孔径和热导率沿预混腔至收缩段方向递增,相邻段多孔介质之间无间隙。本发明的结构紧凑、工作负荷调节范围广、污染物排放量低、火焰面稳定、不易回火和脱火,可以但不限于应用在家用热水器上,满足国家规定的热水器污染物排放指标,特别是NOx和CO的排放指标,实现了能源的高效、清洁利用。
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公开(公告)号:CN114935146A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210383714.X
申请日:2022-04-11
申请人: 西安交通大学 , 广东顺德西安交通大学研究院
摘要: 本发明公开的一种均流式多孔介质燃烧器及其工作方法,属于家用燃烧器技术领域。包括燃烧器外壳,燃烧器外壳两端分别连接有预混腔和收缩段,预混腔连接有进气管,收缩段连接有出气管;燃烧器外壳内设有多孔介质燃烧层和管式换热器组;预混腔前段设有若干倾斜导流板和竖直导流板,将预混腔均分为若干过流区域;预混腔后段设有一段多孔介质板和二段多孔介质板,一段多孔介质板的孔径相等,二段多孔介质板的孔径沿半径方向由内圈向外圈递增。本发明能够良好地组织燃料流动与燃烧,防止燃烧层多孔介质出现烧结、熔融、堵塞、局部高温和局部低温现象,同时降低NOx和CO的排放,延长燃烧器的使用寿命。
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公开(公告)号:CN117904621A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410082590.0
申请日:2024-01-19
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明属于表面防护技术领域,公开了一种用于锅炉受热面的双层涂层及其制备方法;其中,所述双层涂层包括内层涂层和外层涂层;内层涂层中,稀土氧化物的质量百分比为0.1%~0.3%,Inconel 625的质量百分比为99.7%~99.9%;外层涂层用于喷涂于内层涂层的表面,外层涂层中,Cr3C2的质量百分比为30%~50%,Inconel 625的质量百分比为50%~70%。本发明提供的双层涂层,内层涂层具有极为优异的抗高温氯腐蚀性能,外层涂层在具备抗高温腐蚀的基础上,具有极为优异的抗冲蚀性能,可有效延长锅炉受热面管束用钢的使用寿命。
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公开(公告)号:CN117816100A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410082619.5
申请日:2024-01-19
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: B01J19/18 , B01J19/00 , C10B53/02 , C10B57/06 , C10B49/16 , B01J19/28 , B01J8/24 , B01J2/04 , B01J6/00 , C10G11/02 , C10G11/14 , B09B3/40 , B09B3/70 , B09B3/30
摘要: 本发明公开了一种利用液态钢渣耦合生物质处理含油浮渣的系统及方法,通过多孔转杯制粒装置将液态钢渣造成粒径均匀的粒化高温钢渣,粒化钢渣被输送到回转式热解反应器内与生物质进行直接接触并发生催化热解反应,热解生成的高品质热解气可用于化工原料和燃气;热解生成的生物质炭和钢渣固体混合物被输送到高温水热反应釜中,与含油浮渣一起进行水热脱水反应,水热反应生成的气体可作为热解气利用,而生成的水热液体产物经过过滤装置分离后可得到液态生物燃油以及水热炭、生物质炭和粒化钢渣混合的固态水热产物;本发明利用液体钢渣余热耦合生物质能源协同处理含油浮渣,获得可利用的高品质热解气、生物质燃油以及具有热值的水热炭产品,实现了节能减排和减污降碳的效果。
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公开(公告)号:CN116428585A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310436498.5
申请日:2023-04-21
申请人: 华能国际电力股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种用于氨/煤粉双燃料燃烧的前后墙对冲锅炉。本发明的氨/煤粉双燃料燃烧器将氨和煤粉进行掺烧,解决了氨的层流火焰传播速度低和着火难的问题;氨燃烧不产生CO2,降低了燃煤产生的CO2,同时利用NH3的还原性将燃煤产生的NOx还原为N2。第一中心风管道、第一一次风管道、第一内二次风管道外壁分别安装若干个第一一次风旋流叶片、第一内二次风旋流叶片和第一外二次风旋流叶片,旋流的一次风增加了自身扰动,促进了煤粉和氨的充分混合;旋流的外二次风形成回流区,卷吸炉内的高温烟气,加热煤粉和氨,促进其着火和燃烧;旋流的内二次风,扩大了还原气氛的区域,避免了氨过早的接触氧化气氛,防止氨被氧化为氮氧化物,减少了氮氧化物的排放。
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