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低阶煤的分质转化梯级利用是煤炭高效清洁利用的重要方式。热解半焦的挥发分含量小于4%,属于超低挥发分炭基燃料,具有着火点高、燃烧反应速率慢、燃尽时间长等基本特性,研究其高效燃烧,对煤的高效洁净利用和分质转化技术发展具有重大意义。目前,将热解半焦直接应用于锅炉燃烧还未见实例报道。
近日,科技部发文公布2014年创新人才推进计划入选名单,经申报推荐、形式审查和专家评议等环节,南京理工大学能源与动力工程学院李强教授成功入选“中青年科技创新领军人才”。
2015年3月6日上午,德国卡尔斯鲁厄理工大学(KIT)聚变与反应堆工程研究所所长程旭教授应邀到中国科学院工程热物理研究所进行学术交流。交流会由淮秀兰研究员主持,中国科学院工程热物理研究所二十多名研究人员和研究生参加了学术交流。
热虹吸管仅依靠重力作用引导冷流体回流到加热段,结构简单,传热速率快,工作性能稳定,已经广泛应用于工业余热回收、电子器件散热、太阳能热水器、地热系统等。因为汽相对液相环流的加速作用,大充液率环路热虹吸管环管的传热系数比单相环路热虹吸管得到了较大的提高。
煤炭清洁高效利用是保障国家能源安全、节能减排的必然选择,煤气化技术是煤炭清洁高效利用关键技术,对煤的热解、燃烧、气化进行深入研究是煤气化技术研发、反应器设计与运行的重要基础工作。加压滴管炉具有与实际反应器接近的连续进料、高升温速率、高温、高压环境等特点,是研究煤热解、燃烧和气化反应动力学的重要手段。
按照GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》的规定,自2014年7月1日起火力发电锅炉对于氮氧化物(NOx)的排放将全面执行低于100 mg/m3的新标准。目前绝大多数循环流化床(CFB)锅炉的NOx排放不能直接达标,且已有的烟气脱硝技术对NOx的脱除率有限且成本较高,使得CFB锅炉的环保优势不再突出,在技术发展过程中面临了很大的新的挑战。因此,如何发挥CFB自身优势,在燃烧过程中通过...
微型燃气轮机及其发电机组是指发电功率在几十到几百千瓦之间的动力装置,具有高转速、高效率、低NOX排放、结构紧凑、体积小、重量轻、燃料多元化等优点,广泛应用于分布式供能系统、装甲车辅助动力装置、航天飞机辅助电站以及车辆混合动力装置等领域。
近年来,压缩空气储能(Compressed Air Energy Storage, CAES)逐渐成为能源利用及环保领域的研究热点,被认为是最有发展前景的大规模电力储能技术之一。相比于其他形式的电力储能技术,它具有储能效率高、储能周期长、储能容量大和投资相对较小等优点。但是,传统压缩空气储能系统多采用地下大型洞穴作为储气装置,对特定地质条件的依赖成为制约压缩空气储能系统规模化推广应用的技术瓶颈之一...
部分预混火焰燃烧广泛存在于燃气轮机、火花点火发动机和均质压燃发动机中。发动机中常见的燃烧现象,如火焰抬升、液体蒸发燃烧、混合不均匀燃烧及湍流燃烧中局部熄火并再燃都和部分预混火焰紧密相关。为了研发洁净、高效、稳定的当代先进发动机,对部分预混火焰的火焰动力学基础研究至关重要。
在膜蒸馏领域,微孔膜的热导率直接决定着膜蒸馏工艺的热效率,因此,其精确测量一直是研究热点。然而,该类微孔膜的厚度往往小于100微米,在该尺度下,常规热物性表征技术已不再适用,造成了热导率实验表征的困难。关于微孔膜热导率精确表征的实验技术十分罕见,大部分膜蒸馏材料学家仅能依赖简单的多孔材料热传导计算公式(如串联模型、并联模型、串并联混合模型)估算商用微孔膜的等效热导率值。因此,开发适用于数十微米厚微...
2014年11月30日-12月5日,第19届国际流动注射分析及相关技术大会(ICFIA)在日本福冈市召开。来自18个国家和地区的198位代表参加了本次大会。东北大学理学院王建华教授在本次大会上作了邀请报告,并获得了流动注射分析科学奖(FIA Award for Science)。
风能在世界可再生能源中的比重日渐增长,然而其带来的噪声污染问题却成为限制其发展的一个因素,欧美等发达国家在风机招标和风场运行中都会测评风机的噪声水平,一旦噪声超过当地环境噪声标准,就会失标和勒令停机。目前风机噪声污染问题在国内也越来越受到重视,但开展的研究还甚少。对大型风力机来说,风电叶片的气动噪声是其主要噪声源,降噪研究涉及一系列的关键问题:声源定位和分析,声源机理研究、噪声水平预测和降噪设计等...
随着新能源的发展,我国的能源结构正发生着日新月异的变化,诸如风能、太阳能等可再生能源占据了越来越多的能源供应份额,也给电网系统带来了很多不稳定因素。因此燃气轮机和联合发电系统的削峰填谷作用日益显著,而其在最佳效率工况运行的时间也将随之大大缩短。这就对燃气轮机工业提出了更高的要求和挑战——要求燃气轮机能够在除满负载外的其他运行工况下仍然高效、稳定和安全地运行。对于压气机领域工程师和研究者来说,意味着...
随着社会经济快速发展,人类物质生活水平不断提高,对能源资源的需求与日俱增,能源与环境持续和谐共存已成为当前全球面临的严重挑战。如何高效地控制大量化石燃料燃烧产生的CO2排放一直是国际气候热门话题,甚至影响国际关系。富氧燃烧技术是目前CO2捕集技术的三大重要技术之一,循环流化床富氧燃烧技术由于其突出的优势近年来成为国际上研究的热点。
整体煤气化联合循环(Integrated Gasification Combined Cycle,IGCC)发电技术效率高、污染物排放低、耗水低(比直接燃烧发电节水40-50%),在洁净煤技术中捕集CO2成本最低,可方便实现电力与清洁燃料(液体燃料、替代天然气、氢)、化工品联产。是一种性能提升途径多、潜力大,并与CO2减排的长远可持续发展目标内在一致的清洁煤电技术。目前,已经商业示范的25万千瓦等...

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