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公开(公告)号:CN112036100A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202011014861.7
申请日:2020-09-24
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
IPC: G06F30/28 , G06F30/27 , G06F17/18 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种预测炉膛氧气浓度的方法,属于燃煤锅炉技术领域。本发明研发解决的是锅炉氧浓度测量方法无法准确得知炉膛内部氧含量的具体分布的问题。包括以下步骤:步骤一:数值模拟仿真,利用数值模拟软件建立炉膛内部的物理模型,仿真运算;步骤二:数据处理,处理数值模拟结果;步骤三:算法预测,利用四种回归算法预测;步骤四:结果应用,从四种回归算法选择效果最佳算法,预测指定工况下的燃烧器出口风量。利用fluent软件对锅炉燃烧进行全炉膛的数值仿真,从而得到炉膛内部任意位置的氧气浓度分布数据;将无法观察的炉膛内部氧气分布场,用数据进行可视化。
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公开(公告)号:CN111931436A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010796708.8
申请日:2020-08-10
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
IPC: G06F30/28 , G06F30/27 , G06F111/10
Abstract: 一种基于数值模拟与神经网络的燃烧器喷口风量预测方法,涉及燃烧器技术领域,针对传统的炉膛内部风量测量方法测量精度和效率低的问题,包括步骤一:利用数值模拟软件建立锅炉热二次风道的物理模型,进行仿真运算,生成各工况下的燃烧器喷口风量仿真数据;步骤二:对生成的各工况下的燃烧器喷口风量仿真数据进行数据清洗;步骤三:根据处理后的数据训练神经网络,并利用训练好的神经网络对燃烧器喷口风量进行预测。根据人为设定的典型工况,作为算法输入,训练神经网络,通过该模型可以预测大量其他工况下的燃烧器喷口风量。利用算法代替人工网格绘图、数值模拟仿真等大量工作。极大程度上缩短了预测时间、提高了仿真效率、并且提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN111674932A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010384743.9
申请日:2020-05-09
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
Inventor: 夏良伟 , 王凤君 , 于强 , 刘恒宇 , 孙浩 , 李伟 , 石立新 , 尹贻龙 , 左国华 , 王明昊 , 高维广 , 孙长鑫 , 贾庚 , 庞振洲 , 宋建勋 , 杜宪涛 , 周玉飞 , 杨泽 , 葛新权
Abstract: 一种生物质正压连续给料系统,属于锅炉送料技术领域,本发明为了解决目前生物质给料系统中存在的堵塞和高温烟气回流等问题,本发明所述给料系统包括料仓、拨料器、两个传送机构和炉膛,所述拨料器插装在料仓上,且拨料器与料仓转动连接,料仓的底部设有两个出料口,每个料仓的出料口与一个传送机构的入料口相连,每个传送机构的出料口与炉膛的入料口相连。本发明主要用于生物质压块的给料过程。
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公开(公告)号:CN109028038B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201810782338.5
申请日:2018-07-18
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种可有效降低锅炉炉膛结渣的燃烧方法。电力能源以燃煤的火力发电为主,我国动力用煤多为劣质煤,燃烧中炉膛结渣是长期困扰电厂运行的问题,目前燃烧器采用集中布置方式,煤粉燃烧温度较高,锅炉炉膛水冷壁结渣情况恶化,水冷壁高温腐蚀加剧。本发明组成包括:主燃烧器,所述的主燃烧器包含一组间隔布置的一次风喷嘴和二次风喷嘴,所述的一次风喷嘴选用水平浓淡喷嘴,所述的二次风喷嘴的旋向与燃烧器中心轴线平行,喷出的气流与燃烧器中心轴线平行;将主燃烧器安装在锅炉炉膛的四角上,角部燃烧器中心轴线与炉膛的水冷壁形成夹角α,形成较小的假想切圆,有效避免水冷壁结渣和高温腐蚀。本发明用于可有效降低锅炉炉膛结渣的燃烧方法。
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公开(公告)号:CN110145733A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910530645.9
申请日:2019-06-19
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
IPC: F23B40/00
Abstract: 本发明提供了一种引射式生物质给料装置及其给料方法。主要解决了目前生物质给料系统中存在的卡涩、堵塞和高温烟气回流等问题。首先给料系统的物料可选用稻壳、生物质压块、生物质颗粒等环保散料,生物质散料从内套管(1)上方进料口进入给料装置,空气或者氮气通过气体进口段(5)进入给料装置,通过调节气体进口段5的气体流量和压头,改变喉部缩口处负压大小,实现生物质进料口与喉口处之间的压强差可调,有利于实现不同炉内压力条件下的生物质稳定连续给料。
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公开(公告)号:CN110145732A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910392758.7
申请日:2019-05-13
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
IPC: F22D1/02
Abstract: 本发明提供了一种大型煤粉锅炉超低负荷省煤器切换旁路系统。主要解决了空气预热器冷端与尾部烟道的低温腐蚀风险问题。首先打开旁路管道阀门,之后关闭给水管阀门与下降管阀门,打开疏水阀门,省煤器内剩余的锅炉给水通过省煤器疏水管被引入至锅炉疏水系统回收利用,锅炉给水通过旁路管道进入下降管,锅炉给水不经过省煤器吸收烟气热量,进而可以提高省煤器出口烟温60℃~80℃,本系统联接方式较为简便,仅需新增设一定的管路设备,节省了设备投资,并且增强了在超低负荷脱硝装置SCR的可用性,锅炉最低负荷可在15%BMCR满足脱硝装置SCR的最低投运烟温条件。
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公开(公告)号:CN109812830A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910209007.7
申请日:2019-03-19
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
Abstract: 一种生物颗粒与燃煤耦合发电系统及方法,属于生物质与燃煤耦合发电技术领域。本发明为了解决现有生物质发电燃烧炉发电效率低、燃料适应性差、受热面结焦、腐蚀的问题。本发明包括用于生物质原料加工并储藏的生物质颗粒制备系统、用于生物质颗粒输送的生物质颗粒输送系统、用于燃烧发电的燃煤锅炉和用于烟气处理的烟气净化系统,所述的生物质颗粒制备系统通过生物质颗粒输送系统与燃煤锅炉建立连通,燃煤锅炉燃烧后的烟气用于加热燃料燃烧所需空气,再经过烟气净化系统后排出。本发明可充分利用当地资源,增加农民收入,增强企业经济效益和生存能力。
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公开(公告)号:CN107631286B
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201710917961.2
申请日:2017-09-27
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
IPC: F22B35/00
Abstract: 本发明提出了一种提高超超临界锅炉机组效率的调温方法及系统。本方法在锅炉的摆动燃烧器、尾部烟气挡板及尾部烟气分析仪、给煤机、给水流量分别设置一个控制系统,所述控制系统均连接电站锅炉远程诊断分析系统;过热器及再热器均根据预先设定的温度及压力、根据电站锅炉远程诊断分析系统,分析出各指标的需求量,并通过控制系统,联合采用摆动式燃烧器和减温水等多种调节方式,对各个温度调节方式分别同步进行实时调节。
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公开(公告)号:CN109442464A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811095414.1
申请日:2018-09-20
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
IPC: F23K3/00
CPC classification number: F23K3/00
Abstract: 双偏置式旋转给料阀生物质给料系统及给料方法。现有的生物质给料系统尚存在给料系统堵塞,高温烟气回流两个问题。本发明组成包括:一级偏置式旋转给料阀(1)和二级偏置式旋转给料阀(3),所述的一级偏置式旋转给料阀的出口与所述的二级偏置式旋转给料阀入口处相连通,所述的连通处(9)设置压力平衡管(2),所述的一级偏置式旋转给料阀和所述的二级偏置式旋转给料阀都是由壳体(10)和转动连接在所述的壳体内部的旋转落料器(8)组成,所述的旋转落料器包括中心轴和固定在所述的中心轴上的一组旋转桨叶(5),所述的旋转桨叶远离所述的中心轴的一端固定有柔性密封片(4)。本发明双偏置式旋转给料阀生物质给料系统及给料方法。
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公开(公告)号:CN109187914A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811088064.6
申请日:2018-09-18
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
CPC classification number: G01N33/222 , G06F17/10
Abstract: 基于煤质特性的燃煤电厂NOx生成量的预测方法,属于燃煤排放监测领域。现有对电厂运行过程中NOx的排放量的监测方法存在需采集大量的影响因素、数学模型复杂、计算过程繁琐耗时较长的问题。一种基于煤质特性的燃煤电厂NOx生成量的预测方法,化验原煤获得原煤的元素分析结果:Cdaf、Hdaf、Odaf、Ndaf和Sdaf五个参数;利用沉降炉对原煤进行热解试验,利用灰分示踪法获取最大挥发分释放量Vmax及焦炭中氮含量Nchar两个参数;将确定的参数作为自变量,将NOx的最终生成量作为因变量,利用拟合公式对NOx生成量进行预测。本发明方法操作简单,数学模型直观,可大幅减少繁琐的计算过程,提升工作效率能够获得发电机组单位体积烟气的NOx生成量。
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