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潘玄

作品数:6 被引量:24H指数:3
供职机构:教育部更多>>
发文基金:国家重点基础研究发展计划煤燃烧国家重点实验室开放基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:化学工程电气工程动力工程及工程热物理更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇化学工程
  • 2篇动力工程及工...
  • 2篇电气工程

主题

  • 4篇燃烧
  • 3篇O2
  • 2篇增压
  • 2篇污染
  • 2篇污染物
  • 2篇污染物排放
  • 2篇污染物排放特...
  • 2篇富氧燃烧
  • 2篇PLUS
  • 2篇ASPEN
  • 1篇电站
  • 1篇循环流化床
  • 1篇生物质
  • 1篇生物质混煤
  • 1篇体积
  • 1篇体积分数
  • 1篇燃煤
  • 1篇燃煤电站
  • 1篇燃烧特性
  • 1篇燃烧系统

机构

  • 5篇东南大学
  • 1篇教育部

作者

  • 6篇潘玄
  • 5篇段伦博
  • 4篇韩冬
  • 3篇段钰锋
  • 3篇胡海华
  • 2篇陈晓平
  • 1篇姜中孝
  • 1篇赵长遂
  • 1篇胡海华

传媒

  • 1篇工程热物理学...
  • 1篇燃料化学学报
  • 1篇中国电机工程...
  • 1篇煤炭学报
  • 1篇江苏省工程热...

年份

  • 2篇2014
  • 3篇2013
  • 1篇2012
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
增压O_2/CO_2燃烧热力系统建模及压力优化被引量:5
2014年
O2/CO2燃烧技术是一种有效的燃煤电站减排CO2技术,由于增加了空气分离系统(air separation unit,ASU)和烟气净化压缩系统(CO2 compression and purification unit,CPU),O2/CO2燃烧电站发电效率降低。当系统压力提高,烟气中的水蒸气潜热得到回收,可以有效提高系统发电效率。利用Aspen Plus软件对330MW增压O2/CO2燃烧电站进行全流程建模并展开效率分析,获得压力对各子系统及全流程系统的影响情况。结果表明:产品氧气压力由0.135MPa提升到3MPa时,制氧功耗增加了39.64%;系统压力由常压增加到3MPa时,CPU功耗降低71.10%;系统存在最佳运行压力,最佳运行压力与排烟温度有关,排烟温度由60℃增加到122℃时,最佳运行压力由0.4MPa提高到1.6MPa。
韩冬段伦博段钰锋胡海华潘玄
关键词:O2ASPENPLUS增压
生物质混煤O2/CO2燃烧及污染物排放特性实验研究
温室气体CO2的排放已经成为制约人类生存和发展的一个亟待解决的问题。发展化石燃料温室气体控制技术尤其是燃煤CO2减排技术对我国保护全球气候、实现温室气体减排承诺和发展低碳经济具有重要意义。O2/CO2燃烧技术作为一种可低...
潘玄
关键词:生物质混煤O2/CO2燃烧污染物排放
文献传递
Oxy-CFB燃烧及污染物排放特性被引量:2
2013年
在50kW循环流化床试验装置上进行空气燃烧和氧/烟气循环燃烧实验,考察不同燃烧方式下煤燃烧和污染物排放特性。结果表明,氧切换过程中密相区温度由空气燃烧时的880℃降低到了O_2/CO_2燃烧时的810℃,但随着氧气浓度上升,密相区温度迅速恢复到了空气燃烧时的水平。O_2/CO_2燃烧方式下,烟气中CO_2浓度可达到93%(干基);Ca/S摩尔比为4时,脱硫效率是88.5%;氮氧化物的排放量是24 mg/MJ,比空气燃烧时的105 mg/MJ大大减少;CO的排放量比空气燃烧时略低。
段伦博姜中孝潘玄陈晓平赵长遂
关键词:O2循环流化床污染物排放
增压O_2/CO_2气氛下煤燃烧特性实验研究被引量:9
2014年
增压O2/CO2燃烧是一种可高效分离回收CO2的新兴燃烧技术,其燃烧机理与常压空气、常压O2/CO2燃烧存在较大差异。在加压热重分析仪上研究了增压条件下总压、氧浓度、气氛及粒径等反应参数对美国烟煤和淮北无烟煤燃烧特性的影响,确定了煤的着火温度,并对其进行燃烧动力学分析。结果表明,增压O2/CO2气氛下,随着压力或氧浓度的增加,DTG曲线向低温区移动,煤样整体燃烧速率加快。压力提升、氧浓度增加及煤粉细化均可改善O2/CO2气氛下煤样的着火特性。常压O2/CO2气氛下煤粉燃烧基本属于一级反应;增压O2/CO2气氛下,低温区属于0.5级反应,而高温区属于1.5级反应。
胡海华段伦博陈晓平韩冬潘玄
关键词:O2CO2燃烧特性热重分析
富氧燃烧全流程建模及系统优化被引量:11
2013年
富氧燃烧技术是一种有效的燃煤电站减排CO2技术。由于增加了空气分离系统(ASU)和烟气净化压缩系统(CPU),富氧燃烧电站的热力系统较常规系统更为复杂,存在较大的优化空间。利用Aspen Plus软件对富氧燃烧进行全流程建模并展开效率分析,对空气分离子系统、热力发电子系统和烟气净化压缩子系统进行耦合计算,最终提出优化措施。空气分离系统优化表明,最佳供氧体积分数为96%,可节省空气分离能耗5.52%。以1 000 MW超超临界机组为对象建模表明:将其改造为富氧燃烧,空气分离系统能耗占汽轮机输出能耗的13.39%,烟气净化压缩系统占8.62%;电站效率由42.43%降低为30.99%,回收利用ASU和CPU系统的废热加热锅炉低压给水,可以减少汽轮机抽气量,机组效率可提高4.33%。
韩冬段伦博段钰锋胡海华潘玄
关键词:富氧燃烧ASPENPLUS
富氧燃烧全流程建模及系统优化
富氧燃烧技术是一种有效的燃煤电站减排CO2技术.由于增加了空分系统和烟气净化压缩系统,机组净输出功率降低.本文利用Aspen Plus软件对富氧燃烧全流程进行建模并分析,对空分子系统、热力发电子系统和烟气净化压缩子系统耦...
韩冬段伦博段钰锋胡海华潘玄
关键词:燃煤电站燃烧系统
文献传递
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