专家信息:
张衍国,男,1968年出生,广东省大埔县百侯镇南山村人,1991年清华大学本科毕业。现任清华大学能源与动力工程系教授、博士生导师,长期致力于劣质燃料的燃烧、余热利用、固体燃料的热转化技术的开发和应用,并提供节能改造技术服务。及时跟踪前沿课题,开发高炉渣干法粒化技术、可燃固体废弃物超临界热处理、生物质碳化、固体燃料微型热发电等技术。主持并参加了多项973、自然科学基金和省校合作课题,承担数十项企业研发、应用课题。出版专著《垃圾清洁焚烧发电技术》和《炉内传热原理与计算》,发表文章百余篇,其中SCI、EI收录数十篇;已获得发明专利授权30余项。
作为项目负责人,完成了北京市科委“150t/d CFB焚烧炉完善化研究”和“日处理2×260吨垃圾焚烧炉系统完善化研究”等课题,完成了 “朝来农艺园生活垃圾焚烧供热厂”、“长春市生活垃圾综合处理电站”等十余项大型项目及研究开发课题。
教育及工作经历:
1996.3-2000.6 清华大学 热能工程系(工程热物理专业) 工学博士
1991.9-1994.3 清华大学 热能工程系(工程热物理专业) 工学硕士
1986.9-1991.7 清华大学 热能工程系(热能工程专业) 工学学士
2016.08至今清华大学能源与动力工程系(原热能工程系)长聘教授
2008.12-2016.08清华大学热能工程系研究员
2001.08-2008.12清华大学热能工程系副教授
1996.06-2001.08清华大学热能工程系讲师
学术兼职与社会任职:
1、2020.01至今《煤炭转化》编委会委员
2、2010.08至今《工业加热》副主任委员
3、2017.10-2020.10清华大学-滑铁卢大学微纳米能源环境联合研究中心委员
4、2019.04至今中国发明协会院士专家咨询工作委员会专家
5、2018.09至今中国发明协会会士
6、2018.04至今启迪能源环境联合研究院科学技术委员会委员
科学研究:
研究领域:
长期致力于可燃固废的热解、气化与燃烧,生物质能源化/资源化,新型工业锅炉减排提效,钙钛矿太阳能电池光伏/光热同时利用,废弃物的超临界水解,水热裂解制有机肥,冶金熔渣干法粒化与热量回收等方面的基础性和前沿性研究工作与技术开发。同时还致力于研究各种低品位燃料燃烧及热转化过程中的化学反应规律、物流组织和污染控制等。
承担科研项目情况:
主持/参加了10余项国际合作、国家973项目、国家自然科学基金、国家重点研发计划和省校合作等课题,承担企业委托的开发课题近百项,总承担科研经费约1亿元。
[1] 2021/01-2024/12,国家自然科学基金(面上),废旧轮胎近/超临界水解反应机理研究及模型构建
[2] 2020/11-2023/10,科技部重点研发计划项目,分类垃圾与工业固废协同热转化过程传热传质与特征污染物控制交互规律
[3] 2020/10-2023/10,清华大学山西清洁能源研究院种子基金,水热处置可燃固废能源化与资源化方法及机理研究
[4] 2019/08-2022/08,清华大学山西清洁能源研究院种子基金,薄膜分光钙钛矿光伏/光热太阳能利用器件
[5] 2017/07-2020/06,科技部重点研发计划项目,熔渣颗粒飞行过程中形态和热物性瞬态测量
[6] 2017/07-2021/06,科技部重点研发计划项目,节能循环流化床燃煤工业锅炉成套研究
[7] 2017/01-2019/12,北京市自然科学基金,超临界水中细颗粒物运动沉积规律研究
[8] 2019年,工信部项目,生活垃圾焚烧发电一体化处理装备绿色设计平台建设
[9] 2018年,科技部中国和加拿大政府国际合作项目,燃煤烟气的SO2和NOx排放的同时控制
[10] 2017年,国家自然科学基金(面上),气固流态化流型的混沌辨识机制研究
[11] 2017年,国家自然科学基金(重大研究计划培育),能量消耗机制对卧式循环床内颗粒聚团特性的影响
[12] 2016年,企事业合作,高炉熔渣干法粒化及能量回收利用工艺设备开发
[13] 2015年,国家973计划(课题),以低二恶英排放为目标的还原/氧化气氛下可燃固体废弃物热化学转化机理
[14] 2015年,企事业合作,炊事型柴能炉的完善性研究和开发
[15] 2014年,科技部支撑计划,富氧气化与燃气重整制备生物氢关键设备研发与示范子课题
[16] 2014年,浙江省重点研发计划,低温省煤器余热回收系统研发
[17] 2013年,云南省重点研发计划,基于固体载热的褐煤双流化床干馏技术开发
[18] 2012年,地方政府科技计划/基金项目,智慧城市建筑节能监管体系平台开发及关键技术研究
[19] 2012年,企事业合作,垃圾焚烧及卧式循环流化床技术的完善化研究
[20] 2011年,企事业合作,35t/h循环流化床秸秆焚烧锅炉技术开发
[21] 2011年,企事业合作,水泥、烧结与矿热炉余热发电高效余热锅炉的技术研发
[22] 2010年,国家自然科学基金(面上),焚烧炉中城市生活垃圾干燥过程的实验与理论研究
[23] 2010年,企事业合作,延吉市生活垃圾焚烧发电厂
[24] 2009年,企事业合作,一种回转式垃圾焚烧炉
[25] 2008年,企事业合作,长春市生活垃圾综合处理电站二期工程
[26] 2007年,企事业合作,呼和浩特市医疗废物集中处置
[27] 2006年,企事业合作,小型卧式循环流化床锅炉的开发
[28] 2005年,企事业合作,长春生活垃圾综合处理电站
[29] 2004年,北京市科委课题,日处理2×260吨垃圾焚烧炉系统完善化
[30] 2004年,企事业合作,呼和浩特市12t/d医疗垃圾焚烧炉
[31] 2003年,企事业合作,燃用玉米芯的循环流化床燃烧技术开发
[32] 2002年,企事业合作,油漆废渣焚烧炉的研制
[33] 2002年,企事业合作,城市生活垃圾焚烧机理研究
科研成果:
共出版专著/教材6部,授权中国发明专利40余项、授权印度尼西亚发明专利1项,发表学术论文200余篇,SCI收录70余篇,SCI引用1400余次,H因子21,ESI高被引用论文1篇。
论文专著:
出版专著:
[1]李清海、张衍国,能源动力工程项目管理.北京:清华大学出版社,2018.
[2]李清海,张衍国 著,热能工程基础.北京:清华大学出版社,2016.
[3]张衍国、李清海、周会 著,炉内传热理论与计算(英文版).北京:清华大学出版社,2017.
[4] Theory and Calculation of Heat Transfer in Furnaces. Academic Press of ELSEVIER, 2016.
[5]张衍国,李清海,冯俊凯编著 炉内传热原理与计算.北京:清华大学出版社,2008.
[6]张衍国,李清海,康建斌. 垃圾清洁焚烧发电技术. 中国水利水电出版社. 2004年3月第1版.
部分代表性英文文章:
[1] Rongjie Chen, Shiyu Zhang, kunlin Cong, Qinghai Li*, Yanguo Zhang*. Insight into synergistic effects of biomass-polypropylene co-pyrolysis using representative biomass constituents. Bioresource Technology, 307 (2020) 123243, (WOS:000528857700052)
[2] Jundian Luo, Qinghai Li*, Aihong Meng, Yanqiu Long, Yanguo Zhang*. A Method to Forecast the Combustion Characteristics of Biomass Waste: Based on a Custom-Designed Macro-TGA. Waste and Biomass Valorization.2019,10:3845-3856. (WOS:000496664800028 )(EI:20182005182655)
[3] Kunlin Cong, Feng Han, Yanguo Zhang, Qinghai Li*. The investigation of co-combustion characteristics of tobacco stalk and low rank coal using a macro-TGA. Fuel, 2019,237:126-132.(WOS:000448573200012)(EI: 20184105914632)
[4] Jie Xiang, Qinghai Li*, Zhongchao Tan, Yanguo Zhang*. Characterization of the flow in a gas-solid bubbling fluidized bed by pressure fluctuation. Chemical Engineering Science, 2017,174:93-103.(WOS:000413321000008)(EI: 20173704150735)
[5] Y. Long, H. Zhou, A. Meng, Q. Li, Y. Zhang*. Interactions among biomass components during co-pyrolysis in (macro)thermogravimetric analyzers. Korean Journal of Chemical Engineering, 2016,33(9):2638-2643.(WOS:000382675200015)
[6] Hui Zhou, YanQiu Long, AiHong Meng, QingHai Li, YanGuo Zhang*. Thermogravimetric characteristics of typical municipal solid waste fractions during co-pyrolysis, Waste Management, 2015,38 :194-200. (WOS:000353176600024)(EI: 20150700518768)
[7] H Zhou, A Meng, Y Long, Q Li and Y Zhang*. Classification and comparison of municipal solid waste based on thermochemical characteristics. Journal of the Air & Waste Management Association. 2014, 64(5): 597-616. (WOS:000334906900011)(EI:20142017732517)(被授予“Arthur C. Stern”杰出论文奖)
[8] Hui Zhou, YanQiu Long, AiHong Meng, QingHai Li, YanGuo Zhang*. The pyrolysis simulation of five biomass species by hemi-cellulose, cellulose and lignin based on thermogravimetric curves. Thermochimica Acta, 2013,566:36-43(WOS:000322685700006)(EI: 20133916791569)
[9] Yanguo Zhang, Qinghai Li, Jinyan Jia, Aihong Meng*. Thermodynamic analysis on heavy metals partitioning impacted by moisture during the MSW incineration. Waste Management, 2012,32: 2278-2286. (WOS:000312675400011)(EI: 20124915751600)
[10] Yanguo Zhang, Qinghai Li*, Aihong Meng, Chen Changhe. Carbon monoxide formation and emissions during waste incineration in a grate-circulating fluidized bed incineration. Waste Management & research, 2011, 29(3):294-308. (WOS:000287917900008)(EI: 20111113740285)
[11] Qinghai Li*, Aihong Meng, Jinyan Jia, Yanguo Zhang*. Investigation of heavy metal partitioning influenced by flue gas moisture and chlorine content during waste incineration. Journal of Environmental Sciences, 2010, 22(5): 760-768. (WOS:000277782600018)(EI: 20102212963306)
[12] LI Qinghai*, ZHANG Yanguo, CHEN Meiqian, MENG Aihong, CHEN Changhe. Study on drying and combustion process in grate-CFB incinerator. Science In China Series E-Technological Sciences, 2009, 52 (5): 1153-1160. (WOS:000265960500002) (EI: 20092112093582)
[13] Yanguo Zhang, Yong Chen, Aihong Meng, Qinghai Li, Hefa Cheng*. Experimental and Thermodynamic Investigation on Transfer of Cadmium Influenced by Sulfur and Chlorine during Municipal Solid Waste (MSW) Incineration. Journal of Hazardous Materials, 2008, 153(1-2): 309-319. (WOS:000255417500039)(EI: 20081311174280)
[14] ZHANG Yanguo, LI Qinghai, MENG Aihong*, CHEN Yong, ZHOU Yuqun, CHEN Changhe. Effects of sulfur compounds on Cd partitioning in a simulated MSW incinerator. Chinese Journal of Chemical Engineering, 2007, 15(6): 889-894. (WOS:000252240900021)(EI: 20080311032256)
[15] LI Qinghai*, ZHANG Yanguo, REN Ganglian, MENG Aihong, CHEN Changhe. The Application of Furnace Safety Supervisory System (FSSS) in the Oil-fired Utility Boiler. Proceeding of the 2006 International Symposium on Safety Science and Technology. (WOS:000243255901020)
发表中文期刊论文:
[1]杨帆,马静,韩峰,张衍国,严矫平,李清海.三维参数化建模在膜式壁让管设计中的探索[J].中国设备工程,2021(09):158-159.
[2]赵延兵,丛堃林,张凝,李清海,张衍国.生物质湍动流化床气化特性分析[J].燃烧科学与技术,2021,27(02):171-176.
[3]韩峰,丛堃林,张衍国,严矫平,林子伟.生物质能源在工业园区分布式能源中的应用[J].分布式能源,2020,5(03):55-60.
[4]初雷哲,张衍国,严矫平.多流程循环流化床生物质锅炉在园区集中供热中的应用[J].华电技术,2020,42(05):79-82.
[5]韩峰,丛堃林,李清海,张衍国,严矫平,胡峰.多流程循环流化床技术在综合能源服务中的应用[J].发电技术,2020,41(02):104-109.
[6]杨潇潇,丛堃林,张国义,曹剑,李清海,张衍国.湍动流化床气化焚烧炉灰渣沿程特性分析[J].热力发电,2020,49(06):20-25.
[7]赵永峰,李清海,张衍国,刘洋,丛堃林,张国义.湍动流化床气化焚烧炉在造纸行业的应用探索[J].中国设备工程,2020(04):238-239.
[8]张颖,杨庆辉,杨潇潇,张衍国.飞行高炉熔渣颗粒几何形态的可视化测量[J].节能技术,2020,38(01):21-25.
[9]韩峰,张衍国,严矫平,丛堃林.综合能源服务业务和合作模式[J].华电技术,2019,41(11):1-4.
[10]张衍国,张颖,杨潇潇.高炉熔渣颗粒热物性参数的瞬间测量[J].清华大学学报(自然科学版),2020,60(03):248-253.
[11]初雷哲,张衍国,康建斌.多流程循环流化床技术及其在生物质锅炉中的应用[J].生物产业技术,2019(05):15-21.
[12]冯蘅,李清海,蒙爱红,张衍国,孔博.颗粒团聚对稀相气固流动脉动关联项的影响[J].过程工程学报,2019,19(02):279-288.
[13]丛堃林,李清海,韩峰,黄润华,张衍国.多流程卧式循环流化床气固流动的传热特性[J].燃烧科学与技术,2018,24(04):315-322.
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[15]刘振,李清海,朱群益,谭中超,张衍国.鼓泡塔中SO_2和CO_2对钴氨络合物脱硝效率的影响[J].清华大学学报(自然科学版),2018,58(09):814-820.
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[17]杨潇潇,丛堃林,张衍国,李清海.木薯高/低温二段式干燥工艺参数优化试验[J].农业工程学报,2018,34(02):272-277.
[18]龙艳秋,李清海,周会,蒙爱红,张衍国.可燃固体废弃物热转化特性的基元表征方法[J].清华大学学报(自然科学版),2017,57(12):1324-1330.
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[20]张衍国,蒙爱红,周会,龙艳秋,武景丽.以低二噁英排放为目标的氧化/还原气氛下可燃固体废弃物热化学转化机理[J].科技创新导报,2016,13(06):162-163.
[21]张衍国,蒙爱红,祝捷,吴晋沪,武景丽.可燃固体废弃物热化学转化基元表征及机理研究[J].科技创新导报,2016,13(06):163.
[22]田甜,李清海,李文妮,何榕,张衍国.温度和水蒸气流量对烟秆高温气化的影响[J].环境工程学报,2016,10(04):1973-1978.
[23]曾纪进,段翠九,陈雷,张衍国.垃圾焚烧炉后拱角度数值模拟研究[J].工业锅炉,2015(02):6-8.
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[28]李清海,易志成,蔡容容,蒙爱红,张衍国.圆柱体重质大块物在鼓泡流化床中停留时间[J].清华大学学报(自然科学版),2014,54(11):1447-1452.
[29]陈申,张衍国,李清海,蒙爱红.硅微粉在余热锅炉受热面上积灰的实验研究[J].锅炉技术,2014,45(05):4-8.
[30]韩峰,张衍国,蒙爱红,李清海,马晓玲.煤的低温干馏工艺及开发[J].煤炭转化,2014,37(03):90-96.
[31]蔡容容,张衍国,蒙晨玮,李清海,蒙爱红.重质大颗粒在非均匀布风流化床内停留时间[J].清华大学学报(自然科学版),2014,54(06):775-780.
[32]虞君武,何榕,张衍国.分形颗粒在低Reynolds数条件下传热特性[J].清华大学学报(自然科学版),2014,54(06):781-786+798.
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[36]蔡容容,张衍国,蒙晨玮,李清海,蒙爱红.流化床内球形大颗粒停留时间分布的正交实验研究[J].中国电机工程学报,2014,34(05):713-717.
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[38]冯蘅,李清海,甘超,蒙爱红,张衍国.循环流化床返料装置1维动力学模型[J].清华大学学报(自然科学版),2014,54(02):229-234.
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[47]黄润华,张衍国,虞育松,李清海,蒙爱红.高炉熔渣颗粒流态化气固换热实验研究[J].节能,2013,32(01):58-61.
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[53]陈国艳,张衍国,朱九龙,曾纪进.垃圾焚烧过程中NO_x排放控制研究进展[J].四川环境,2011,30(04):140-143.
[54]陈国艳,张衍国,曾纪进.灰色系统理论对我国垃圾产量的预测[J].环境保护科学,2011,37(04):29-32.
[55]陈国艳,张衍国,朱九龙,曾纪进.灰色理论及改良方法对我国垃圾产量的预测[J].中国环保产业,2011(06):51-54.
[56]虞育松,张衍国,李清海,蒙爱红.还原系数对鼓泡流化床内颗粒运动影响的离散单元法数值模拟[J].中国电机工程学报,2011,31(11):25-31.
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[65]梁静,张衍国,蒙爱红,李清海.应用神经网络方法优化垃圾焚烧模拟灰渣熔点的预测[J].环境工程学报,2009,3(11):2087-2090.
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[78]蒙爱红,李清海,张衍国,党文达,刘毅.塑料和生物质在循环床内燃烧特性的实验研究[J].清华大学学报(自然科学版),2008(05):828-831.
[79]陈昌和,李清海,张衍国,王智微,李定凯,蒙爱红.炉排-循环床复合垃圾焚烧炉燃烧过程模型[J].清华大学学报(自然科学版),2008(05):832-835.
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[81]李清海,张衍国,党文达,蒙爱红,陈昌和.炉排-循环床复合垃圾焚烧炉中垃圾模拟干燥实验[J].清华大学学报(自然科学版)网络.预览,2008(05):824-827.
[82]陈昌和,李清海,张衍国,王智微,李定凯,蒙爱红.炉排-循环床复合垃圾焚烧炉燃烧过程模型[J].清华大学学报(自然科学版)网络.预览,2008(05):832-835.
[83]蒙爱红,李清海,张衍国,党文达,刘毅.塑料和生物质在循环床内燃烧特性的实验研究[J].清华大学学报(自然科学版)网络.预览,2008(05):828-831.
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发表会议论文:
[1]高宇,张衍国,杨潇潇,丛堃林,谭中超,李清海. 薄膜分光钙钛矿光伏/光热太阳能利用器件[C]. 第六届新型太阳能电池材料科学与技术学术研讨会论文集. 2019:83.
[2]张衍国,李清海. 一种新颖的炉排-循环床垃圾焚烧发电系统[C]. 城市垃圾焚烧发电论文集. 2005:124-129.
[3]张衍国, 王补宣等. 高水分烟气对流传热的理论分析. 中国工程热物理学会传热传质学术会议, 1998, VIII-16~23
发明专利:
[1]李清海,张衍国,丛堃林,杨潇潇. 一种流化床风室防爆系统及其压火再启动时的防爆方法[P]. CN112797403A,2021-05-14.
[2]张衍国,林小伟. 一种市政园林用集水装置[P]. CN213014459U,2021-04-20.
[3]李清海,张衍国,丛堃林,杨潇潇. 一种卡套螺纹组合的热电偶固定密封装置[P]. CN112629692A,2021-04-09.
[4]李清海,高宇,张衍国,杨潇潇,丛堃林. 一种塔式光伏光热组合发电装置[P]. CN212842290U,2021-03-30.
[5]李清海,张衍国,丛堃林,杨潇潇. 一种废弃物层状燃烧装置及其模拟废弃物移动床燃烧方法[P]. CN112524612A,2021-03-19.
[6]李清海,张衍国,丛堃林,杨潇潇,周会. 一种异型炉膛结构的湍动流化床焚烧炉[P]. CN112050201A,2020-12-08.
[7]李清海,张衍国. 一种甲烷低温催化重整制取太阳能燃料的装置和方法[P]. CN108455528B,2020-11-24.
[8]李清海,高宇,张衍国,杨潇潇,丛堃林. 一种塔式光伏光热组合发电装置[P]. CN111765652A,2020-10-13.
[9]李清海,张衍国. 废弃轮胎的临界水解处理装置及方法[P]. CN107937012B,2020-02-14.
[10]李清海,张衍国,丛堃林,初雷哲,康建斌. 确定石灰石脱硫反应活性指数及最佳粒径的方法[P]. CN107376629B,2020-01-24.
[11]李清海,张衍国. 一种确定运动中高温颗粒表观发射率的装置和方法[P]. CN107478548B,2019-10-25.
[12]张衍国,李清海. 一种确定飞行高温颗粒几何尺度的装置及方法[P]. CN107490532B,2019-10-25.
[13]张衍国,陈荣杰,李清海. 一种水热反应系统[P]. CN209476248U,2019-10-11.
[14]李清海,高宇,张衍国. 一种反射式聚热光热光伏发电组合能源利用系统及方法[P]. CN110034720A,2019-07-19.
[15]李清海,刘振,张衍国,谭中超. 一种基于湿壁塔实现吸收与再生联合的实验装置及再生塔[P]. CN106492609B,2019-06-14.
[16]张衍国,李清海. 一种监测飞行中高温颗粒温度场的装置和方法[P]. CN107525590B,2019-06-11.
[17]李清海,张衍国,初雷哲,张哲. 一种确定燃生物质锅炉的炉膛适宜出口温度的方法[P]. CN107449526B,2019-05-03.
[18]李清海,谭中超,X·S·冯,邬迪华,张衍国. 一种钴氨吸收剂同时烟气脱硫脱硝的钴络合物回收方法[P]. CN106268184B,2019-02-22.
[19]张衍国,李清海,陈宣. 一种带喷砂装置的双循环湍动床焚烧炉[P]. CN107314379B,2019-02-22.
[20]张衍国,陈荣杰,李清海. 一种水热反应系统及其运行方法[P]. CN109351297A,2019-02-19.
[21]张衍国,李清海,陈宣. 一种物料循环系统[P]. CN107461749B,2019-02-05.
[22]李清海,刘振,张衍国,谭中超. 发明专利:一种用于研究气液传质机理的湿壁塔[P]. CN106334415B,2019-01-15.
[23]张衍国,李清海,张凝,刘双双,康啸,赵虎. 一种用于汽包和高温气体换热的换热器及换热系统[P]. CN208313097U,2019-01-01.
[24]张衍国,李清海,张凝,刘双双,康啸,赵虎. 一种生物质气化系统[P]. CN208292944U,2018-12-28.
[25]李清海,王志平,张衍国,初雷哲. 一种同时脱除烟气NOx和SO2的氧化吸收法[P]. CN108744926A,2018-11-06.
[26]张衍国,李清海,张凝,刘双双,康啸,赵虎. 一种用于汽包和高温气体换热的换热器及换热系统[P]. CN108469192A,2018-08-31.
[27]李清海,张衍国. 发明专利:一种甲烷低温催化重整制取太阳能燃料的装置和方法[P]. CN108455528A,2018-08-28.
[28]张衍国,李清海,张凝,刘双双,康啸,赵虎. 一种生物质气化系统[P]. CN108359497A,2018-08-03.
[29]李清海,张衍国. 一种耦合太阳能的生物质气化装置[P]. CN108359498A,2018-08-03.
[30]李清海,张衍国. 一种太阳能光催制氢和光伏发电的梯级利用装置和方法[P]. CN108339500A,2018-07-31.
[31]李清海,张衍国,初雷哲,胡峰,刘戈. 一种超燃气洁净的燃煤工业锅炉燃烧及烟气净化系统[P]. CN108332193A,2018-07-27.
[32]张衍国,李清海,王友才,曹剑. 复杂混合燃料的气化燃烧系统[P]. CN207514894U,2018-06-19.
[33]李清海,杨潇潇,张衍国,初雷哲. 一种同时脱硫脱硝系统[P]. CN108159856A,2018-06-15.
[34]李清海,张衍国. 发明专利:废弃轮胎的临界水解处理装置及方法[P]. CN107937012A,2018-04-20.
[35]张衍国,李清海,陈宣. 发明专利:一种带喷砂装置的双循环湍动床焚烧炉[P]. CN207247214U,2018-04-17.
[36]张衍国,李清海,王友才,曹剑. 复杂混合燃料的气化燃烧系统[P]. CN107795981A,2018-03-13.
[37]李清海,张衍国,初雷哲,张哲. 一种烟气回燃的多流程低NOx卧式循环流化床锅炉[P]. CN206861513U,2018-01-09.
[38]张衍国,李清海. 发明专利:一种监测飞行中高温颗粒温度场的装置和方法[P]. CN107525590A,2017-12-29.
[39]张衍国,李清海. 发明专利:一种确定飞行高温颗粒几何尺度的装置及方法[P]. CN107490532A,2017-12-19.
[40]李清海,张衍国. 发明专利:一种确定运动中高温颗粒表观发射率的装置和方法[P]. CN107478548A,2017-12-15.
[41]张衍国,李清海,陈宣. 发明专利:一种物料循环系统[P]. CN107461749A,2017-12-12.
[42]李清海,张衍国,初雷哲,张哲. 发明专利:一种确定燃生物质锅炉的炉膛适宜出口温度的方法[P]. CN107449526A,2017-12-08.
[43]李清海,张衍国,丛堃林,初雷哲,康建斌. 发明专利:确定石灰石脱硫反应活性指数及最佳粒径的方法[P]. CN107376629A,2017-11-24.
[44]李清海,张衍国,丛堃林,康建斌,张哲. 一种多流程卧式循环流化床锅炉及其控制方法[P]. CN107388244A,2017-11-24.
[45]李清海,张衍国,丛堃林,康建斌,胡峰. 一种低汞排放的多流程卧式循环流化床锅炉及运行方法[P]. CN107366906A,2017-11-21.
[46]张衍国,李清海,陈宣. 一种带喷砂装置的双循环湍动床焚烧炉[P]. CN107314379A,2017-11-03.
[47]李清海,张衍国,康建斌,初雷哲. 一种燃料和脱硫剂分级供给的低排放循环流化床锅炉[P]. CN206488271U,2017-09-12.
[48]李清海,张衍国,初雷哲,张哲. 一种烟气回燃的多流程低NOx卧式循环流化床锅炉[P]. CN107084387A,2017-08-22.
[49]李清海,刘振,张衍国,谭中超. 一种用于研究气液传质机理的湿壁塔[P]. CN206325382U,2017-07-14.
[50]李清海,张衍国,康建斌,初雷哲. 一种燃料和脱硫剂分级供给的低排放循环流化床锅炉[P]. CN106838890A,2017-06-13.
[51]李清海,刘振,张衍国,谭中超. 发明专利:一种基于湿壁塔实现吸收与再生联合的实验装置及再生塔[P]. CN106492609A,2017-03-15.
[52]李清海,刘振,张衍国,谭中超. 一种用于研究气液传质机理的湿壁塔[P]. CN106334415A,2017-01-18.
[53]李清海,谭中超,X·S·冯,D·H·吴,张衍国. 发明专利:一种钴氨吸收剂同时烟气脱硫脱硝的钴络合物回收方法[P]. CN106268184A,2017-01-04.
[54]张衍国,蒙爱红,徐可培. 浸没式蒸发器[P]. CN105972871A,2016-09-28.
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[109]张衍国,郭亮,李清海,吴占松,王兆军. 实用新型:一种用于垃圾焚烧设备的进料及干燥装置[P]. CN2462251,2001-11-28.
[110]张衍国,吴占松,李海明,郭亮,李清海. 实用新型:一种转窑型飞灰再燃装置[P]. CN2462253,2001-11-28.
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[112]张衍国,李清海,吴占松. 发明专利:一种变截面型循环流化床燃烧设备[P]. CN1305074,2001-07-25.
[113]张衍国,郭亮,吴占松,李清海,姚忠建,邓高峰. 实用新型:一种烟气除尘脱硫复合装置[P]. CN2439899,2001-07-25.
[114]张衍国,吴占松,王兆军,李海明. 实用新型:一种回转式垃圾焚烧炉[P]. CN2400693,2000-10-11.
[115]张衍国,吴占松,姚忠建,郭亮. 实用新型:一种小型低阻旋风除尘器[P]. CN2360162,2000-01-26.
[116]张衍国,吴占松,姚忠建,王斌忠,郭亮. 实用新型:一种消烟除尘型手烧炉窑[P]. CN2359645,2000-01-19.
[117]张衍国,姚忠建,吕俊复,郭亮. 发明专利:一种焚烧处理固体废弃物的方法及装置[P]. CN1224134,1999-07-28.
[118]张衍国,吕俊复,姚忠建,郭亮,刘青波,张国磊. 实用新型:小型风冷式固体废弃物焚烧装置[P]. CN2324418,1999-06-16.
[119]张衍国,姚忠建,吴占松,郭亮. 发明专利:一种气化式燃用轻油的燃烧装置[P]. CN1215138,1999-04-28.
[120]张衍国,吕俊复,黄维通,姚忠建,郭亮. 实用新型:燃用固体废弃物的快装流化床焚烧炉[P]. CN2299993,1998-12-09.
[121]张衍国,吕俊复,黄维通,姚忠建,郭亮. 实用新型:通道式高温气固分离装置[P]. CN2294116,1998-10-14.
[122]张衍国,吕俊复,姚忠建. 发明专利:燃用多成分低热值燃料的流化床锅炉及其运行方法[P]. CN1164628,1997-11-12.
[123]200510126362.6 卧式循环流化床燃烧技术及产品(发明专利)
[124]生活垃圾清洁焚烧及综合利用技术(发明专利)
[125]生物质燃烧技术(发明专利)
项目工程:
部分开发项目:
1. 回转式垃圾焚烧炉研制(横向)
2. 生活垃圾清洁焚烧系统大型化研究(科技部)
3. 150t/d CFB焚烧炉完善化研究(北京市科委)
4. 城市垃圾焚烧机理研究(深圳市科技局)
5. 日处理2×260吨垃圾焚烧炉系统完善化研究
6. 燃用玉米芯的循环流化床燃烧技术开发
7. 250t/d生活垃圾焚烧炉余热锅炉防腐及积灰控制研究
8. 热解式医疗垃圾焚烧炉的开发
9. 小型卧式循环流化床锅炉的开发
部分工程项目:
1. 宜兴炉窑消烟除尘改造示范工程
2. 朝来农艺园垃圾焚烧供热厂示范工程
3. 长春市生活垃圾综合处理电站
4. 上海公共卫生中心医疗垃圾焚烧炉
5. 山东登海先锋种业种子烘干热源系统一期(8t/h燃用玉米芯循环流化床)
6. 上海亚东石化PTA项目2×100t/h高压燃油锅炉系统
7. 绍兴华联三鑫PTA项目3×150t/h高压燃油锅炉系统
8. 山东登海先锋种业种子烘干热源系统二期(20t/h燃用玉米芯循环流化床)
荣誉奖励:
[1] 2020年,在第113届国际空气与废弃物管理协会年会上,被授予“Arthur C. Stern”杰出论文奖(每年仅1个名额)。
[2] 2019年,中国节能协会节能减排技术发明奖一等奖,排名第1。
[3] 2018年,第十届发明创业奖·人物奖特等奖、获得“当代发明家”称号。
[4] 2018年,中国节能环保专利一等奖,排名第2。
[5] 2017年,中国节能协会节能减排技术发明奖一等奖,排名第1。
[6] 2009年,第十二届北京技术市场金桥奖。
[7] 2008年,第四届“发明创业奖”。
[8] 2007年,北京市科学技术奖三等奖,排名第1。
媒体报道:
张衍国:让工业化插上生态文明的翅膀
2020-11-23 10:23
基于对未来文明的思考,三十年深耕“废物”,他将创新的垃圾焚烧技术与生态肥料制备技术跨界结合,实现超低的污染物排放,超宽的处理范围,以废治废,增质提效,为实现生态文明3.0版的工业时代有机循环,脚踏实地做实事。
大家现在经济发展了,物质也丰富了,天没那么蓝了,水也没那么清了,废物却越来越多。
我们吃的东西没有小时候那么好的味道,有时候我们还会担心吃的东西里,是不是有对我们身体不好的,那么这些就是我们需要面对的废物处理的问题,在这个废物处理的领域里头,核心的一个问题就是说怎么样实现废物的循环利用,能够把工业化生存产生的各种各样不好的东西转化成无害的,而且是有用的东西,然后把这些形成一个良好的循环,让生态始终维持一个好的状态来让我们的绿水青山始终保持本色。
我当时选择这个方向的时候,实际上还有点意思,因为我来自广东的农村,小时候真的就在绿水青山里头长大,对生态的感受很深,来到了北京在清华上完学留校以后,当时选择专业方向还真有一点困扰,但心里头有一种自己的情怀,我学的是能源与动力工程,但是我后来在做废物处理,其实已经有一点跨行了,当时我那导师他是科学院的院士,也是我们学科的创始人。
当时就跟我讲,他说,你小伙子想做这个事可以,但是要准备坐十年的冷板凳,当时我印象很深,为什么要坐十年的冷板凳呢?这个东西很复杂不那么好搞,我当时印象特别深的是什么,就是我们那个垃圾池臭的简直是没办法, 感受极深!我们去欧洲看人家垃圾场,垃圾的品质跟我们完全不一样,这也就决定了我们的装置简单的从发达国家拿一个成熟的技术,放在我们国家解决不了这个问题。
我们当时系里头有煤燃烧的国家重点实验室,有煤燃烧的国家工程中心,应该讲在国际上做煤燃烧我们都有一席之地,我那时候有些同事也跟我说,你小子干什么不好,非要跑去烧垃圾,垃圾有什么好烧的,不就是比煤热值低一点吗?做了一下之后才知道不是那么回事,我们的这个煤跟垃圾相比是很简单的东西了,垃圾的成分是你想象不到有多少,去了垃圾场你才会知道。
我这一辈子跑了几百个垃圾场,国内国外的我们都跑过很多,那是真的超乎人的想象,那么它的问题的复杂性恰恰就来源于这东西品种非常多,而且是变动的。这就是因为我们的生产、生活、消费各种东西,它会产生无数种、无数类别的,是动态变化的成分的东西,煤相对固定。而且我们从领域上来讲,做能源的人是什么,我设计什么东西你就给我什么我来用。用完以后我追求更高的效率,更清洁的排放,但是废物它不是这样,给你什么你就得处理什么,所以这个难度非常大,这个就是超过我们原来这些在学校里做研究的人的想象,所以绝对不是一个简单的问题,实际上非常复杂。
这个里头怎么样才能把它给你什么就得处理什么,同时又得把排放做得很好,成本还不能太高了,就是又想马儿跑,又想要马儿少吃草,其实是很有点挑战性,所以当时在面对这些问题的时候,一直在问自己的一个问题,能不能搞一个炉子,把什么东西都搁在一起处理干净,而不是说我拿一类东西,比如说生活垃圾搞一个炉子烧一烧,市政里头的污泥搞一个,工业垃圾再搞一个,不行餐厨再来一个,能不能搞一个东西都把它处理干净,这样就能够很大程度上解决。
燃料的适应性强了以后经济性就好了,当然垃圾始终是要求排放要特别好。就是说都能烧,还要烧得特别干净。所以在这我们经过二、三十年的研究开发,逐步逐步的完善找到了一个窍门,因为我这个人思维比较发散,经常是反着想,比如说我们以前烧垃圾的炉排炉,它是这么一个燃烧过程,循环流化床又是那么一个燃烧过程,那我这能不能反过来?你想把很多东西搁在一个炉子里,就不能按照一个常规的方式,说一对一 、二对二去是解决不了这个问题,所以我当时就想,我们原来循环流化床烧垃圾的时候,都要求是温度均匀稳定,但是很多东西矛盾就来了,你烧这一种东西,烧塑料的时候均匀稳定可以,但是你要烧树头、树皮、锯末、树枝这些东西可能就不一定行了,再给你一块废轮胎可能就更不行了。好。我们把这些东西搁到一起看看能不能把它处理好,我就构思了一个特殊的东西。
我把这里头各种各样的炉子的特征给它抽出来,抽完了以后,我能不能把两三个炉子合到一个炉子里头去,所以我们就搞了一个叫湍动流化床气化焚烧的技术,这湍动化以后,就把你原来各种各样的废料,反应速度快慢都不一样的,我都把它搞成反应速度都一样的东西,然后产生一些中间产物,就是可燃的气体,这个气体再通过一个高温的燃烧,高到多少呢,1000℃、 1100℃、 1200℃。我们这个国家的标准是850℃,欧盟、日本、美国的标准是850℃或者950℃,我们可以给它烧到1000℃ 、1200℃,烧了很高温度以后它就烧得很彻底。
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再一个就是垃圾里头有一些低熔点的东西,比如说钠、钾,这些碱金属很容易熔,那得温度做得很低,所以这样我们在整个里头做了一个很不均匀的这么一个东西,是反过来的,这一下子就解决了我们刚才讲的这些需求里头最关键的问题,就说你按照我设定的这个曲线,就能够把所有的垃圾都搁在一个炉子里,同时全部都给它处理掉,终于我们做成了一台250吨的炉子,这个炉子运转下来出乎我们的预料。
运转完了以后,日本人还有一点不太服气,组了一个二十几个人的团,去观摩我们这个技术到底是不是吹牛的,能不能做到。我们技术上完胜!
我们拿下了这个项目,我们做到了几个第一,一个就是说我们在这个里头,所有的东西加进去以后,能够非常连续稳定的温度变动方向很小的,尽管它不均匀,但是该高的高、该低的低,这是日本人原来最不服气的地方,说这不可能,一个炉子一定不会是这样,它总是波动的,在我们这就很稳定。
第二个,我们温度能烧到1100℃,所以我们在这烧垃圾里头,对于二恶英大家特别敏感,这个二恶英是什么东西呢,就是在地球上已知的最毒的物质,它的毒性是我们氰化钾的1000倍,所以大家觉得这东西太可怕了,在这里头我们国家早期标准,二恶英的排放是1.0纳克每标准立方,欧盟、日本和我们2014年开始执行的国标是0.1纳克每标准立方,我们现在能做到多少呢?0.01纳克每标准立方。
所以我们尽管是一个很土的行业,这个东西很难搞,但是我们在这里头已经站在最前沿,来处理这些东西,所以我们这些成果在国际期刊上发表,国际会议上发表了以后,我跟我的博士生得了奖。这时还不知道为什么人家发了邮件来,我还把它直接给丢到垃圾邮箱里头去了,一直等到我们同行的几个大学的教授给我打电话,你真得了奖了。我说那不是骗人的吗,对方说不是。因为它不是自己申请,就说明国际同行对我们是非常认可的。
我们把垃圾烧好了,我们的绿水青山实际上还有另外一个问题,我们有1000多个县,每个县里头还有很多的农村和乡镇的人口,我们有6亿人,每年在这些县里头还有一吨左右的垃圾,还有几亿吨以上的养殖的粪物,咱们现在吃肉很随便了,就跟以前的地主老财一样是吧,想吃什么肉就有什么肉,但这个背后是什么呢,会有大量的养殖粪物的排放,而且这些东西里头它不光是量很大,成分也跟传统的咱们家庭养的东西不一样,所以这会带来一些新的挑战,绿水青山一定不能落了这一块。
所以我们在这个里头做的时候,县域里头、乡村、县城该有的品种跟大城市都一样,能烧的东西我们就用前面刚才讲的焚烧炉,好,我们有一个最好的焚烧炉可以解决这个问题,而且我们这个炉子应该讲是功能比较完整的,就是说它是不光什么都能烧排放好,还可大可小,小到50吨,大到500吨甚至1000吨一台炉。剩下来的问题就是刚才讲的我们有这么多的养殖场,另外一个就是大量的秸秆,包括林业废弃物,还有农业生产里头带来的东西,我们这些东西带来的影响,不光是污染环境,而且我们直接种菜、直接拿来堆肥,做别的东西都会带来一些实际的障碍,比如说这里边的病毒怎么办,能不能控制住,能不能把它灭掉,包括我们养殖里头有很多抗生素,还有激素类的东西,怎么能把它消灭掉,然后不要再进入食物链,能够把比较干净可靠的肥料再来去循环。
所以这就是我们需要解决的新的一个问题,在这里头我也是跨了另外一个界,这个就是一不小心从能源跑到环境,又从环境跑到了农业,我给我的学生上课的时候,我问了他们两个问题,上的是热能工程,教学生怎么设计发电厂,我说我给你一块肉,你吃到肚子里跟这块肉丢到炉子里放出的能量是不是一样,这个学生就想是不是一样,有的说一样,有的说不一样,然后我说在这里头我们用的热的东西,我还可以拿来做肥料,这个想法完全不搭界,你想你搞发电的跟肥料有什么关系,我就给他讲了我的一个基本的设想,因为我是做什么的,我做超临界水解 温度压力非常高的情况下,在水的临界点以上,这个物质会有很奇特的一些性质,但是我们拿来处理这些粪污,想办法把它变成肥料的话,还得做得便宜一点,还不能够成本太高了。
所以我们就给它降温降压,在十几公斤的压力下,在200℃的时候,这用纯的、热的不添加任何其他的化学物质的情况下,能够把肥料做得非常漂亮,这个跨界的好处就是什么呢,它把刚才讲的这些原来我们做热能燃烧的人的长处和一些需求结合起来了,这样就真正的解决了问题。比如刚才说的抗生素的问题,抗生素78℃到80℃它就分解了,在我这200℃的时候,它扛不过一秒钟就没了。活体,不管你是什么病毒,病害还有其它的一些虫卵什么东西,在200℃ 、十几个大气压下,也就是在零点几秒全部都没有了。
好,这样以后就彻底分解。再一个这个技术好在哪?还可以把我们的这个木质素、纤维素、果胶、淀粉类的东西都充分的小分子化,这样出来的肥料一次就是稳定的,它不需要再去堆,所以我们这个技术我们就号称不用发酵。一旦不用发酵制这个肥料它速度非常快,快到什么程度呢,我们从原料、拉粪的车、拉秸秆的车进厂卸料开始,三到四个小时以后你就把肥料直接拉走了。
这个时候完全是工业化的思路,颠覆了我们传统的堆肥三天、五天,十五天甚至六、七十天的这种厌氧的情况,这些都不需要,这些方法处理下来的肥料的质量非常的好,好在哪?不能嘴巴说,我们的种出来的菜让农民用了指标好,国标我们的有机质要求是45%,我们可以达到80%,国标里头氮、磷、钾这种有益元素 5%,我们做到了将近10%,所以这个肥料用下去以后,我们在当地的农民种完以后,不光不怎么长虫,关键的是产量非常高、口感非常好,所以大家一吃都觉得就是小时候的菜的味道,比如种出来的西红柿、黄瓜,一吃就知道。
产量高,质量也好,而且你可以大规模的工业化的路子,很快就把你原来的粪污废料全部都处理掉,这个时候就完整的形成了刚才讲的废物处理的一整套的处理的过程,该烧的给你烧了,该处理成肥料处理成肥料了,这两个一叠加在一起,就变成以废治废。
我们这两个技术里头不需要添加别的燃料,全部都是废的垃圾、污泥、树皮、锯末、秸秆,然后那头就是粪污,或者是加上一些秸秆做出来的肥料,所以可以非常完美的解决我们现在的这些问题,在这个里头农村和县域里头废物处理,实际上除了技术问题还有一个很大的挑战,就是谁买单,谁来出钱。
那么在这个里头,以前往往就是靠收费,靠政府的财政补贴,所以为什么我们县域的污水垃圾处理,一直都是个老大难的问题,除了技术问题主要是经济上是个瓶颈,我们这个模式里头有一个独特的优势,不光是技术上以废治废,而且变废为宝,变成值钱的有机肥以后,可以反哺整个的公益体系,这样的话自己就可以跑起来,夸张一点说就是既要马儿好,现在马儿可以不吃草,我光把这废的全给你处理掉就行了。
在我们新的条件,比如说我们现在搞垃圾分类了,对我们这个原来是什么都能烧,那分类了以后更好,该烧的可以烧,适合去做肥料全部都去做肥料,这样我们整个的技术和未来的发展一定会给我们带来一个更好的前景。
我们二三十年下来做了这两套全新的技术,有几十项的发明专利来支撑,也在国内外有应用的案例,这样我相信为我们未来的生态文明的发展,尤其是在工业化条件下,我们用生态文明的思路和理念来治理,我们就可以过上物质非常丰富,同时又享受绿水青山的生活。
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