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公开(公告)号:CN115450708A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210963852.5
申请日:2022-08-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种氢‑氧‑水蒸气热电循环系统及工作方法,属于清洁能源发电领域。解决系统启动时需要外部热源和水蒸气源问题。它包括启动热源子系统和水蒸气生成循环子系统;启动热源子系统包括高压压气机、氢‑空气燃烧室、氢气储罐、高压透平和发电/起动机一,高压压气机、高压透平和发电/起动机一同轴布置;水蒸气生成循环子系统包括低压压气机、氢‑氧‑水蒸气燃烧室、氢气储罐、氧气储罐、低压透平、发电/起动机二、换热器和蓄水池,发电/起动机二、低压透平和低压压气机同轴布置;高压压气机的空气进口与外界连通,高压压气机的出气口分别与氢‑空气燃烧室的进气口和氢‑氧‑水蒸气燃烧室的其中一个进气口连通。本发明适用于稳定发电。
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公开(公告)号:CN112856483B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110038649.2
申请日:2021-01-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种加湿微混燃烧器,包括燃烧器顶盖、若干微混喷嘴、空气分配腔、燃料分配腔、定位前端盖、定位后端盖、火焰筒、机匣和电点火器,在燃烧器顶盖的中心处开通孔,在燃烧器顶盖的内部设有燃料分配腔和空气分配腔,在燃烧器顶盖上设有空气进口及燃料进口;定位前端盖固定在隔离内壁的末端,定位后端盖固定在通孔的孔壁的末端,在定位前端盖上和在定位后端盖上都均匀开设有若干定位孔,定位后端盖套设在定位前端盖上,火焰筒的一端套设在定位后端盖上,在定位前端盖和定位后端盖之间每对一一对应的定位孔上安装一个微混喷嘴。本发明对火焰温度峰值和高温区尺寸进行控制,降低烟气在高温区内停留时间,实现高温高压环境下NOx的低排放。
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公开(公告)号:CN113310049A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110664550.3
申请日:2021-06-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种微小尺度预混分级燃烧器,包括多支微小尺度预混喷嘴、主燃料分配腔、值班燃料分配腔、主燃空气分配腔、燃烧器顶盖、喷嘴分配板、空气分配板、火焰筒、机匣和电点火器;燃料通过喷嘴燃料进口进入微小尺度预混喷嘴,再从喷嘴燃料出口孔喷射进入空气分配孔,并与来自于空气腔的逆流的主燃空气,在空气分配孔中以内交叉射流方式预混后进入火焰筒燃烧,生成烟气。本发明采用喷嘴周向矩阵分布形式、主燃级/值班级喷嘴径向分级、燃料与氧化剂在微小尺度条件下内交叉射流预混的技术路线,在提高燃料与氧化剂预混程度的同时,降低燃料与氧化剂预混时间和距离及烟气在高温区内的停留时间,进而实现NOx近零排放。
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公开(公告)号:CN112856483A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110038649.2
申请日:2021-01-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种加湿微混燃烧器,包括燃烧器顶盖、若干微混喷嘴、空气分配腔、燃料分配腔、定位前端盖、定位后端盖、火焰筒、机匣和电点火器,在燃烧器顶盖的中心处开通孔,在燃烧器顶盖的内部设有燃料分配腔和空气分配腔,在燃烧器顶盖上设有空气进口及燃料进口;定位前端盖固定在隔离内壁的末端,定位后端盖固定在通孔的孔壁的末端,在定位前端盖上和在定位后端盖上都均匀开设有若干定位孔,定位后端盖套设在定位前端盖上,火焰筒的一端套设在定位后端盖上,在定位前端盖和定位后端盖之间每对一一对应的定位孔上安装一个微混喷嘴。本发明对火焰温度峰值和高温区尺寸进行控制,降低烟气在高温区内停留时间,实现高温高压环境下NOx的低排放。
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公开(公告)号:CN112283708A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011278424.6
申请日:2020-11-16
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨龙高科环境科技有限公司
Abstract: 本发明创造提供了一种多通道配风调节回转窑加湿低氮燃烧器,包括由内到外同轴布置的点火枪通道、中心风通道、内风通道、燃料通道、外风通道和隔热层,在每个通道的上游均设有一入口,且各通道的入口从上到下依次布置,中心风通道的入风口、内风通道的入风口和外风通道的入风口均与一进风管连通;在中心风通道入风口内设有中心风调节阀,在内风通道的入风口内布置有内风调节阀,在外风通道的入风口内布置有外风调节阀,在内风通道的入风口内还布置有加湿系统。本发明创造结构简单,操作方便,调节范围广,燃烧稳定性好,可针对不同的产品工艺温度要求,实现火焰峰值温度、长度和位置调节,从根本上控制NOx的浓度,降低对环境的污染。
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公开(公告)号:CN112129104A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010961047.X
申请日:2020-09-14
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京国电龙高科环境工程技术有限公司
Abstract: 一种氢氧化铝焙烧炉的低氮燃烧系统及燃烧方法,属于氢氧化铝焙烧行业污染物控制技术领域。本发明解决了现有的氢氧化铝焙烧炉的燃烧系统中,NOx排放量过高,而现有技术中的SCR和SNCR成本过高,易造成二次污染的问题。所述燃烧器组件布置在焙烧炉的底部,再循环风机的入口与烟囱连接,所述流量控制阀设置在再循环风机入口与烟囱之间的连接管路上,煤气与再循环风机引出的烟气在烟气混合器内混合成稀释煤气,烟气混合器的出口与燃烧器组件连接。提高了燃料的动量,加深了射流深度,使煤气和空气掺混的更加均匀,有效提高了掺混均匀性,明显降低燃烧过程火焰的平均温度,降低燃烧区域的热点,实现减少NOx生成的目的。
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公开(公告)号:CN106091009A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610388924.2
申请日:2016-06-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F23R3/28
CPC classification number: F23R3/28
Abstract: 公开了一种具有主动控制燃料分配功能的燃气轮机燃烧室,包括:端盖、固定盘、燃料分配控制单元;燃料分配控制单元包括:电机、传动机构、转动盘;端盖与固定盘固定相连,并且在两者之间形成一内部空腔;固定盘设有位于第一圆周上的K个定位孔,且每个定位孔中设有一个主燃料管;电机设在端盖外部,转动盘设在内部空腔中,电机通过传动机构与转动盘相连;转动盘设有位于第二圆周的m组分配孔;每组分配孔的数量Qi互不相等,且Qi≤K;电机通过带动转动盘转动,以使第i组分配孔与Qi个主燃料管对准,进而形成Qi个主燃料通道。本发明的燃烧室能在不同负荷条件下,形成不同数量的主燃料通道,从而保证了燃烧室的燃烧稳定性、降低了污染物排放量。
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公开(公告)号:CN213840917U
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202022644380.6
申请日:2020-11-16
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨龙高科环境科技有限公司
Abstract: 本发明创造提供了一种多通道配风调节回转窑加湿低氮燃烧器,包括由内到外同轴布置的点火枪通道、中心风通道、内风通道、燃料通道、外风通道和隔热层,在每个通道的上游均设有一入口,且各通道的入口从上到下依次布置,中心风通道的入风口、内风通道的入风口和外风通道的入风口均与一进风管连通;在中心风通道入风口内设有中心风调节阀,在内风通道的入风口内布置有内风调节阀,在外风通道的入风口内布置有外风调节阀,在内风通道的入风口内还布置有加湿系统。本发明创造结构简单,操作方便,调节范围广,燃烧稳定性好,可针对不同的产品工艺温度要求,实现火焰峰值温度、长度和位置调节,从根本上控制NOx的浓度,降低对环境的污染。
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公开(公告)号:CN213578729U
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202022006081.X
申请日:2020-09-14
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京国电龙高科环境工程技术有限公司
Abstract: 一种氢氧化铝焙烧炉的低氮燃烧系统,属于氢氧化铝焙烧行业污染物控制技术领域。本实用新型解决了现有的氢氧化铝焙烧炉的燃烧系统中,NOx排放量过高,而现有技术中的SCR和SNCR成本过高,易造成二次污染的问题。所述燃烧器组件布置在焙烧炉的底部,再循环风机的入口与烟囱连接,所述流量控制阀设置在再循环风机入口与烟囱之间的连接管路上,煤气与再循环风机引出的烟气在烟气混合器内混合成稀释煤气,烟气混合器的出口与燃烧器组件连接。提高了燃料的动量,加深了射流深度,使煤气和空气掺混的更加均匀,有效提高了掺混均匀性,明显降低燃烧过程火焰的平均温度,降低燃烧区域的热点,实现减少NOx生成的目的。
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公开(公告)号:CN219472201U
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202320361686.1
申请日:2023-03-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F02C6/00 , F02C6/14 , F02C6/18 , H01M8/04014
Abstract: 一种双模态多工质联合循环系统,属于氢能利用设备技术领域。包括压气机、透平、燃烧室、蓄电池、发电机、水泵、水泵电机、燃料电池、氢气储罐、氧气储罐及回热器,其中发电机与透平之间、透平与压气机之间以及水泵电机与水泵之间分别通过转动轴传递动力,透平的燃气出口与回热器的热端入口连通,回热器的热端出口连通设置有第一排气管路,燃料电池连通设置有第二排气管路,利用燃气轮机子系统的余热对燃料加热,再将高温燃料送入高温燃料电池,改善了高温燃料电池内的反应条件,提高了高温燃料电池的发电效率。本实用新型的双模态多工质联合循环系统集成化高、系统启动迅速、可在不同工质条件下安全稳定运行,运行操作灵活简单。
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