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公开(公告)号:CN111068510A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911275988.1
申请日:2019-12-12
Applicant: 西安交通大学
IPC: B01D53/86 , B01D53/64 , C02F9/10 , C02F103/18
Abstract: 本发明公开了一种脱硫废水分盐零排放协同烟气脱汞系统及方法,包括预处理和纳滤系统、氯盐溶液预热及烟道喷淋系统、硫酸盐溶液多效蒸馏系统和冷冻结晶系统。采用纳滤装置实现脱硫废水盐分分离,氯盐溶液经冷凝器预热后喷入SCR附近烟道实现协同脱汞;硫酸盐溶液经多效蒸馏浓缩后冷冻结晶,硫酸盐预热器回收加热蒸汽冷凝水的余热。本发明可实现脱硫废水零排放,并协同提高烟气脱汞效率,环保效益显著;采用热泵提升冷冻结晶余热品位加热氯盐溶液,并利用冷凝水预热硫酸盐溶液,有效降低浓缩能耗;采用脱硫废水中的氯盐溶液喷淋促进烟气高效脱汞,具有良好经济效益;通过冷冻结晶系统回收脱硫废水盐分,实现脱硫废水资源化利用。
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公开(公告)号:CN111056679A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911275916.7
申请日:2019-12-12
Applicant: 西安交通大学
IPC: C02F9/10 , C01D3/04 , C01D3/14 , C01D5/16 , C02F103/18
Abstract: 本发明公开了一种弹热低温分盐的脱硫废水处理系统及方法,包括脱硫废水预处理系统、第一蒸发器、第一换热器、第一储液罐、第一弹热设备、第二弹热设备、杠杆机构、连接电机、纳滤装置、第二换热器、第二储液罐、第一容器、第二蒸发器、第三换热器、第一转换阀、热源换热器、第二转换阀、第一记忆合金、第二记忆合金、第三转换阀、冷源换热器、第四转换阀及支点,该系统及方法能够利用弹热低温分盐实现脱硫废水处理。
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公开(公告)号:CN104454406A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410562886.9
申请日:2014-10-21
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种太阳能-褐煤耦合互补发电系统,包括蒸汽干燥机、锅炉、太阳能蒸汽发生器、汽轮机以及汽轮机回热系统;所述蒸汽干燥机的提质煤出口与锅炉的燃料入口连接,锅炉的蒸汽出口与汽轮机蒸汽入口连接,汽轮机的排汽口与汽轮机回热系统连接,汽轮机上连接有发电机,汽轮机回热系统的出口与锅炉的给水入口连接;汽轮机回热系统的出口或干燥机凝结水的出口还与太阳能蒸汽发生器的入口连接,太阳能蒸汽发生器的出口分为两路,一路与蒸汽干燥机的蒸汽入口连接,蒸汽干燥机的凝结水出口与汽轮机回热系统连接;另一路与汽轮机的抽汽口连接。系统利用太阳能对褐煤进行预干燥,降低褐煤中的水分,减小褐煤燃烧的烟气量,大幅度降低褐煤锅炉造价,提高能量利用效率。
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公开(公告)号:CN115750090B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202211099675.7
申请日:2022-09-09
Applicant: 西安交通大学
IPC: F02C6/18 , F02C6/00 , F01K23/10 , F01K25/10 , F24D3/18 , F25B30/04 , F25B40/06 , C02F1/04 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种基于燃气轮机余热深度回收的三联产系统及工作方法,该系统包括燃气发电部分、超临界二氧化碳循环发电部分、供热部分和海水淡化部分,根据不同品位能量的梯级利用对燃气轮机余热深度回收,实现供水、供热、供电三联产的耦合集成。燃气轮机排出的烟气先驱动超临界二氧化碳循环发电,降温后进入余热锅炉将循环水加热蒸发,蒸汽驱动吸收式热泵供热后通过喷射器实现海水淡化出口蒸汽的增压再利用,二者混合配汽后作为第一效海水淡化装置的热源。本发明通过将燃气轮机余热进行合理分配,实现了一次能源的梯级利用与烟气余热的高效回收,在保证燃气轮机正常运行的同时增加了发电量、供热和供水,总体经济性和能量利用效率大大提升。
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公开(公告)号:CN118208705A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410531778.9
申请日:2024-04-29
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种汽电联合驱动的熔盐储热耦合核能调峰供汽系统,包括反应堆、蒸汽发生器、主蒸汽‑熔盐换热器、蒸汽阀、凝汽器、储热子系统及工业蒸汽供汽系统;反应堆的出口经蒸汽发生器的放热侧与反应堆的入口相连通,蒸汽发生器的吸热侧出口后分为两路,其中,第一路依次经主蒸汽‑熔盐换热器的壳侧及蒸汽阀与凝汽器的入口相连通,第二路与汽轮机高压缸的入口相连通;主蒸汽‑熔盐换热器的管侧经储热子系统与工业蒸汽供汽系统相连通,该系统具有高效、环保及灵活的特点。
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公开(公告)号:CN113783213B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202110939436.7
申请日:2021-08-16
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种集中式储能电站选址定容两阶段优化方法,该方法根据逐时发电量和负荷的平衡关系、储能电站自身功率限制和充放电状态、可再生能源时序特性,建立了集中式储能电站运行策略;从介数中心性、负荷大小、可再生能源发电装机容量和相邻节点平均距离四个方面综合考虑存储位置预选;然后以调峰获利、投资成本和有功网损为目标,通过NSGA‑II对储能电站位置和容量进行多目标优化;最终以电网运行成本最低进行最优潮流计算,得到储能电站优化后的充放电功率。本发明能够针对具体应用场景,实现定量优化,避免储能电站装机容量分配出现冗余或不足等情况,有效提高可再生能源消纳比例,降低电网运行成本,为指导集中式储能电站建设提供了技术指导。
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公开(公告)号:CN116151126A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310216629.9
申请日:2023-03-08
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/006 , G06F113/02 , G06F113/04 , G06F111/06 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供了一种数据中心多能互补分布式能源系统及其优化设计和调度方法,该方法包括,获取能源系统设计和运行优化所需的数据;构建多能互补分布式能源系统数学模型;建立多能互补分布式能源系统的生命周期目标函数;制定数据中心多能互补分布式能源系统的运行策略;根据能量平衡原理和实际运行确定约束条件;根据设备模型、运行策略、约束条件和目标函数建立多目标优化模型;基于种群变异的思想对传统的多目标蝗虫优化算法进行改进,并对模型进行求解,得到非劣解集;采用优劣解距离法获得解非劣解集中的最优解,得到最优设计和调度。本发明既能满足数据中心能源需求,又保证了系统生命周期内经济、环境和能源效益。
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公开(公告)号:CN110776030B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201911057898.5
申请日:2019-11-01
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种丁醇喷射闪蒸萃取NaCl水溶液的析晶系统,萃取液丁醇以内循环形式吸热后加热NaCl水溶液,实现NaCl水溶液析晶和固液分离,其中通过喷射闪蒸实现气相与液相直接接触高效率换热,换热后丁醇和水以不同相形式实现一次性分离,同时完成萃取。本发明通过丁醇喷射闪蒸后,以内循环萃取形式使NaCl水溶液彻底实现高效液固分离和水资源再利用,本发明为工业废水处理和析晶技术提供重要思路。
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公开(公告)号:CN118532243A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410589966.7
申请日:2024-05-13
Applicant: 西安交通大学
IPC: F01K13/00 , F01K25/10 , F01D15/10 , C02F1/04 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种耦合海水淡化的闭式空气布雷顿循环发电系统,该系统包括多效蒸馏系统、第一级压缩机、级间冷却器、第二级压缩机、回热器、主换热器、第一级透平、再热器、第二级透平、预冷器及热管堆堆芯。该系统能够实现多效蒸馏法、闭式空气布雷顿循环及微型核反应堆的有效耦合,能够利用级间冷却器和再热器中冷却水的余热,并用于海水淡化过程,有效降低系统能耗。该系统既保证了闭式空气布雷顿循环的高效率发电,又满足了海洋场景的淡水制备需求,且能够适应电力和淡水需求在一定范围内变化。
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公开(公告)号:CN116933630A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310880459.4
申请日:2023-07-18
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/126 , G06F111/06 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种闭式空气布雷顿循环多目标优化和构型筛选方法,兼顾应用于可移动场合下的系统发电效率、功率密度和功率质量比,从可移动布置系统特点和实际应用场景要求出发,考虑到设计过程中循环参数与部件参数的耦合关系,选取发电效率、功率密度和功率质量比三个性能评价指标作为优化目标,对不同系统构型的热力参数进行了多目标优化,同时提出同等、弱、中等、强四个权重优先级及系数,根据具体应用场景为三个性能指标分配不同权重,对比简单回热循环、间冷再热循环、再热回热循环、再热间冷回热循环四种循环构型,得到了兼顾效率、体积和质量的最佳循环构型及参数配置,对于筛选闭式空气布雷顿循环的循环构型和设计循环参数与部件参数具有重要意义。
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