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面向颗粒物生成的城市固废焚烧3D数值建模分析方法 incoPat
专利 | 2023-05-29 | CN202310620061.7
摘要 & 关键词 引用

摘要 :

本发明提供了一种面向颗粒物生成的城市固废焚烧3D数值建模分析方法,该方法首先从实际设计图纸获取焚烧厂信息后构建焚烧炉与余热锅炉的3D模型,结合机理和经验确定影响颗粒物生成的关键因素为固体MSW燃烧温度、壁面颗粒碰撞方式和第二挡板长度,接着描述3D模型的求解方法,然后对所述关键因素基于3D模型进行单因素分析,最后基于正交实验分析所述关键因素对出口处颗粒物浓度的影响,获得最佳参数组合。本发明提供的面向颗粒物生成的城市固废焚烧3D数值建模分析方法,能够实现城市固废燃烧3D模型搭建,能够针对颗粒物进行数值建模分析,进而研究影响颗粒物浓度特性的因素。

引用:

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GB/T 7714 汤健 , 梁永琪 , 夏恒 et al. 面向颗粒物生成的城市固废焚烧3D数值建模分析方法 : CN202310620061.7[P]. | 2023-05-29 .
MLA 汤健 et al. "面向颗粒物生成的城市固废焚烧3D数值建模分析方法" : CN202310620061.7. | 2023-05-29 .
APA 汤健 , 梁永琪 , 夏恒 , 梁文林 , 乔俊飞 . 面向颗粒物生成的城市固废焚烧3D数值建模分析方法 : CN202310620061.7. | 2023-05-29 .
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一种提高有效蓄热量的翅片管换热器外置式高温固体蓄热式电 incoPat
专利 | 2023-03-09 | CN202320438729.1
摘要 & 关键词 引用

摘要 :

一种提高有效蓄热量的翅片管换热器外置式高温固体蓄热式电锅炉,涉及蓄热式电锅炉。包括保温材料层、电加热管、储热模块、换热器、变频风机、循环泵、控制系统、活动挡风板。在储热时活动挡风板关闭将热用户端隔离开来,进行储存,同时变频风机带动锅炉内部空气流动使其内部温度保持均匀,当达到额定最高温度时完成蓄热。在放热时,活动挡风板开启,使得在变频风机带动下流经储热模块被加热的热空气能够流经换热器,并通过换热器将热量提供给热用户端的循环水。解决蓄热时为避免用热端管道内的循环水由于温度不断升高导致爆管而不得不在蓄热时开启用热端的循环水泵导致部分有效需热量损失的问题。

引用:

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GB/T 7714 常健 , 宋航 , 唐志伟 et al. 一种提高有效蓄热量的翅片管换热器外置式高温固体蓄热式电 : CN202320438729.1[P]. | 2023-03-09 .
MLA 常健 et al. "一种提高有效蓄热量的翅片管换热器外置式高温固体蓄热式电" : CN202320438729.1. | 2023-03-09 .
APA 常健 , 宋航 , 唐志伟 , 郑志强 , 张宏宇 . 一种提高有效蓄热量的翅片管换热器外置式高温固体蓄热式电 : CN202320438729.1. | 2023-03-09 .
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固废焚烧过程中炉内二噁英浓度仿真分析系统及方法 incoPat
专利 | 2022-06-08 | CN202210644816.2
摘要 & 关键词 引用

摘要 :

本发明提供了一种固废焚烧过程中炉内二噁英浓度仿真分析系统及方法,该系统包括:区域划分模块,所述区域划分模块连接有数值仿真模块,所述数值仿真模块连接有单因素分析模块,所述单因素分析模块包括有正交试验分析模块,区域划分模块用于将焚烧炉的炉内区域进行划分,数值仿真模块用于对划分的各区域进行建模仿真,单因素分析模块用于根据数值仿真模块的输出进行单因素分析,正交试验分析模块用于根据数值仿真模块的输出进行正交试验分析。本发明提供的固废焚烧过程中炉内二噁英浓度仿真分析系统及方法,能够实现对MSWI过程焚烧炉内的DXN生成、燃烧和再生成等机理进行有效地分析和仿真,为减少余热锅炉出口处的DXN浓度提供参考。

引用:

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GB/T 7714 汤健 , 陈佳昆 , 夏恒 et al. 固废焚烧过程中炉内二噁英浓度仿真分析系统及方法 : CN202210644816.2[P]. | 2022-06-08 .
MLA 汤健 et al. "固废焚烧过程中炉内二噁英浓度仿真分析系统及方法" : CN202210644816.2. | 2022-06-08 .
APA 汤健 , 陈佳昆 , 夏恒 , 乔俊飞 . 固废焚烧过程中炉内二噁英浓度仿真分析系统及方法 : CN202210644816.2. | 2022-06-08 .
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一种利用煤气化渣回收钢渣中铁的方法 incoPat
专利 | 2022-01-29 | CN202210112862.8
摘要 & 关键词 引用

摘要 :

本发明涉及工业固体废弃物综合利用技术领域,尤其涉及一种利用煤气化渣回收钢渣中铁的方法。本发明首次采用锅炉废弃物煤气化渣作为钢渣中铁回收工艺的还原剂,并基于钢渣及煤气化渣的成分特点,通过采取预处理方式、优化还原反应条件及冷却方式,既实现锅炉废弃物煤气化渣的再利用,减少其排放带来的环境污染及资源浪费,又能够在保持较高回收率的前提下显著降低还原温度,从现有的最高温1500℃降低至1400℃,节约了能耗;同时仅使用单一还原剂,无需添加调质剂,降低了铁回收成本,并实现风冷替代水冷,简化冷却程序。

引用:

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GB/T 7714 王亚丽 , 魏宇辰 , 王忻毓 et al. 一种利用煤气化渣回收钢渣中铁的方法 : CN202210112862.8[P]. | 2022-01-29 .
MLA 王亚丽 et al. "一种利用煤气化渣回收钢渣中铁的方法" : CN202210112862.8. | 2022-01-29 .
APA 王亚丽 , 魏宇辰 , 王忻毓 , 李伯霖锋 , 周家宁 , 柳清扬 et al. 一种利用煤气化渣回收钢渣中铁的方法 : CN202210112862.8. | 2022-01-29 .
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节能环保型CO_2热泵热水系统在浴室中的应用
期刊论文 | 2021 , 40 (01) , 40-42 | 节能
摘要 & 关键词 引用

摘要 :

考虑对某建筑楼浴室设计以CO_2作为媒介的新型热水系统去取代传统锅炉设备进行热水供应。采取了大温差小流量的运行方式,使得在稳定产热水的同时,既能节能环保,又能节约经济。从系统设计、性能优化、经济性的角度研究分析此系统的可行性,并对主要设备进行选型。最后将CO_2热泵设备跟传统燃油、燃气锅炉以及电锅炉设备进行对比并分析各项指标的优劣。

关键词 :

浴室 CO_2热泵 系统设计 经济分析

引用:

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GB/T 7714 肖荣晖 , 钳峰 , 唐志伟 et al. 节能环保型CO_2热泵热水系统在浴室中的应用 [J]. | 节能 , 2021 , 40 (01) : 40-42 .
MLA 肖荣晖 et al. "节能环保型CO_2热泵热水系统在浴室中的应用" . | 节能 40 . 01 (2021) : 40-42 .
APA 肖荣晖 , 钳峰 , 唐志伟 , 刘静 . 节能环保型CO_2热泵热水系统在浴室中的应用 . | 节能 , 2021 , 40 (01) , 40-42 .
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模块燃气冷凝在某改造项目中的应用
期刊论文 | 2021 , (5) , 99-106 | 区域供热
摘要 & 关键词 引用

摘要 :

以某改造项目为例,为解决现有汽-水换热站供热效果较差、室内热舒适性不高、部分楼层和房间温度不满足国家标准、换热站运行严重亏损等问题,结合现场条件,通过设计方案比较和分析测算,将采暖热源由市政蒸汽更换为常压模块燃气冷凝锅炉,并将现换热站整体改造为燃气锅炉房及换热站,不但能源利用效率高,污染物排放少,有效改善了供热现状,提高了采暖用户舒适性,增强了采暖系统的调节性,而且能帮助物业公司实现供热盈利,达到了多方共赢,满足了建设单位的需求.

引用:

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GB/T 7714 王新亚 , 张志刚 , 付瑞雪 et al. 模块燃气冷凝在某改造项目中的应用 [J]. | 区域供热 , 2021 , (5) : 99-106 .
MLA 王新亚 et al. "模块燃气冷凝在某改造项目中的应用" . | 区域供热 5 (2021) : 99-106 .
APA 王新亚 , 张志刚 , 付瑞雪 , 贾晓婧 , 韩蕊 . 模块燃气冷凝在某改造项目中的应用 . | 区域供热 , 2021 , (5) , 99-106 .
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介孔TiO2为载体的V-W-Ti催化剂及其脱硝性能 CSCD Scopus
期刊论文 | 2021 , 27 (2) , 216-222 | 燃烧科学与技术
摘要 & 关键词 引用

摘要 :

针对燃煤电站锅炉烟气脱硝的主流工艺选择性催化还原技术(selective catalytic reduction,SCR),设计了具有介孔载体结构钒-钨-钛体系(V-W-Ti:V2O5-WO3/TiO2)催化剂.研究了TiO2载体的晶型、介孔结构、表面形貌对催化剂脱硝性能的影响.结果表明:采用不同模板剂制备得到的TiO2载体,其晶型、孔结构参数和表面形貌均有变化,结合催化剂脱硝效率评价结果发现:具有混晶结构载体的样品脱硝性能最佳,而表面平滑的催化剂形貌和较高的比表面积有利于脱硝活性的提高.样品在150~400℃区间均表现出高效的NO转化性能,尤其是在低温区(100~200℃)表现出对温度的快速响应,对于燃煤电厂烟气脱硝过程具有重要的实用价值.

关键词 :

烟气脱硝 介孔结构 催化剂 脱硝性能

引用:

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GB/T 7714 王峰 , 徐婷睿 , 武洁 et al. 介孔TiO2为载体的V-W-Ti催化剂及其脱硝性能 [J]. | 燃烧科学与技术 , 2021 , 27 (2) : 216-222 .
MLA 王峰 et al. "介孔TiO2为载体的V-W-Ti催化剂及其脱硝性能" . | 燃烧科学与技术 27 . 2 (2021) : 216-222 .
APA 王峰 , 徐婷睿 , 武洁 , 宋丽云 , 王兴 . 介孔TiO2为载体的V-W-Ti催化剂及其脱硝性能 . | 燃烧科学与技术 , 2021 , 27 (2) , 216-222 .
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一种变频风机式复合相变储热装置 incoPat
专利 | 2021-11-22 | CN202111390377.9
摘要 & 关键词 引用

摘要 :

一种变频风机式复合相变储热装置,涉及相变储热节能技术领域。包括:保温层(3)、锅炉金属外壳、电加热模块(2)、储热材料模块(1)、变频循环风机(4)、气水换热器(7)、循环水泵(6)、控制系统(8)。控制系统(8)根据气水换热器(7)出水口和进水口的温度、储热材料模块(1)的温度、气水换热器(7)出水口和进水口温度、气水换热器(7)换热后空气温度,调节变频循环风机(4)的频率、变频水泵(6)的频率等来保证供热量的平稳。有效解决电力行业发电、用电不平衡的问题。

引用:

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GB/T 7714 李仲博 , 汉京晓 , 唐志伟 et al. 一种变频风机式复合相变储热装置 : CN202111390377.9[P]. | 2021-11-22 .
MLA 李仲博 et al. "一种变频风机式复合相变储热装置" : CN202111390377.9. | 2021-11-22 .
APA 李仲博 , 汉京晓 , 唐志伟 , 肖荣晖 , 张宏宇 . 一种变频风机式复合相变储热装置 : CN202111390377.9. | 2021-11-22 .
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基于集成决策树算法的城市固废焚烧过程关键被控变量预测方法 incoPat
专利 | 2021-08-28 | CN202111000553.3
摘要 & 关键词 引用

摘要 :

本发明提供基于集成决策树算法的城市固废焚烧过程关键被控变量预测方法。城市固体废物焚烧(MSWI)过程的稳定运行取决于三个关键被控变量,即炉温、烟气含氧量和锅炉蒸汽流量。本文针对三个被控变量构建了基于集成决策树算法的数据驱动模型,其是随机森林(RF)和梯度提升决策树(GBDT)的集成组合。首先,采用随机样本和特征抽样对MSWI过程数据进行预处理,获得建模数据子集;其次,采用这些子集构建RF模型,接着使用梯度迭代RF模型构建具有串行结构的GBDT模型;最后,通过简单加权平均RF子模型和GBDT子模型的预测输出以获得三个被控关键变量的最终预测值。基于实际MSWI过程中获得的运行数据验证方法的有效性。

引用:

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GB/T 7714 汤健 , 王天峥 , 夏恒 et al. 基于集成决策树算法的城市固废焚烧过程关键被控变量预测方法 : CN202111000553.3[P]. | 2021-08-28 .
MLA 汤健 et al. "基于集成决策树算法的城市固废焚烧过程关键被控变量预测方法" : CN202111000553.3. | 2021-08-28 .
APA 汤健 , 王天峥 , 夏恒 , 乔俊飞 . 基于集成决策树算法的城市固废焚烧过程关键被控变量预测方法 : CN202111000553.3. | 2021-08-28 .
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一种风力光伏发电辅助燃煤机组灵活性运行系统 incoPat
专利 | 2021-08-27 | CN202122037170.5
摘要 & 关键词 引用

摘要 :

本实用新型公开了一种风力光伏发电辅助燃煤机组灵活性运行系统,包括锅炉、汽轮机、发电机、电网、风力/光伏发电机组、凝汽器、给水泵、给水回热加热器、第一电开关、第二电开关、第三电开关、电加热器、低温熔盐泵、高温储罐、低温储罐、熔盐给水加热器和高温熔盐泵。本系统利用电储热方法降低燃煤机组进网电量,为风力/光伏发电提供进网空间,并且还能将不稳定运行时的风力/光伏发电用于加热储热介质,实现“弃风弃光电量”的消纳;在用电高峰期,储热装置中储存的热量释放至原机组热力系统用来加热给水,同时减少回热加热器级间抽汽,增加汽轮机内蒸汽通流量,实现机组快速升负荷,提高燃煤机组运行的灵活性。

引用:

复制并粘贴一种已设定好的引用格式,或利用其中一个链接导入到文献管理软件中。

GB/T 7714 鹿院卫 , 魏海姣 , 陈晓彤 et al. 一种风力光伏发电辅助燃煤机组灵活性运行系统 : CN202122037170.5[P]. | 2021-08-27 .
MLA 鹿院卫 et al. "一种风力光伏发电辅助燃煤机组灵活性运行系统" : CN202122037170.5. | 2021-08-27 .
APA 鹿院卫 , 魏海姣 , 陈晓彤 , 吴玉庭 , 王博申 . 一种风力光伏发电辅助燃煤机组灵活性运行系统 : CN202122037170.5. | 2021-08-27 .
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