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公开(公告)号:CN111895394B
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202010749510.4
申请日:2020-07-30
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种用于低负荷稳燃煤粉外加热烟热式旋流燃烧器及加热方法。现有技术锅炉侧主要问题是在低负荷下,炉内燃煤量低,炉膛温度低,会出现燃烧不稳定的情况。本发明组成包括:旋流燃烧器,所述的旋流燃烧器包括中心风通道(1),所述的中心风通道外层设置一次风通道(2),所述的一次风通道左端靠近喷口的位置布置稳燃齿(13),右端与一次风供给管道相连,所述的一次风通道的右半段外层依次布置加热套管(4)和风箱(5),所述的加热套管左端被加热套管端部挡板(9)封堵,右端上侧连接加热套管烟气入口(3),其下侧连接加热套管烟气出口(15)。本发明用于低负荷稳燃煤粉外加热烟热式旋流燃烧器。
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公开(公告)号:CN119062979A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411228105.2
申请日:2024-09-03
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 , 哈尔滨哈锅能源动力科技有限公司
Abstract: 本发明涉及电注汽炉技术领域,具体涉及一种带除氧的双系统电注汽炉,为了解决现有注汽炉效率较低能耗较高,同时传统注汽炉因其水质氧含量高导致换热器腐蚀易损的问题,本方案自然循环换热系统包括顺次连接的低压给水泵、低压换热组件、低压汽包和除氧器,直流换热系统包括顺次连接的高压给水泵和高压换热组件;常压水由低压给水泵升压后,进入低压换热系统与导热油进行换热加热成湿饱和蒸汽,进入到低压汽包进行储存,蒸汽部分用于除氧器除氧使用,饱和水进入高压给水泵进一步升压,升压后进入高压换热系统与熔盐进行换热加热形成高压参数饱和蒸汽,再经汽水分离系统后得到所需品质蒸汽注入采油井,本系统带有除氧功能,提高设备使用寿命。
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公开(公告)号:CN118983855A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411056442.8
申请日:2024-08-02
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 , 哈尔滨哈锅能源动力科技有限公司
IPC: H02J3/38 , H02J3/28 , H02J3/32 , C07C29/152 , C07C31/04 , F22B33/18 , F22B1/02 , F22B1/28 , F25B29/00 , F24D18/00 , F25J3/04 , C01C1/04 , C25B1/04 , B01D3/00 , B01D3/14
Abstract: 一种分布式能源系统及运行方法,属于能源领域。本发明解决了现阶段分布式能源系统存在依赖煤电或气电,调节系统能量平衡的能力弱的技术问题。包括以下子系统,发电子系统,用于输入光能、风能、氢气、氧气、甲醇和蒸汽并输出电能、蒸汽和CO2;储能子系统,用于输入电能和蒸汽并输出蒸汽及热媒;电力子系统,用于输入电能并输出电能;制冷子系统,用于输入电能和蒸汽并输出冷媒;供暖子系统,用于输入电能和蒸汽并输出热媒;空分子系统;制氨子系统;制氢子系统;制醇子系统;气化子系统;各个子系统之间的物质流和能量流相互流动并相互转化。物质和能量统一分配,实现系统自平衡,依靠可再生能源独立电网运行。本发明用于能源系统。
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公开(公告)号:CN115993053A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202211496665.7
申请日:2022-11-24
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
IPC: F27D17/00
Abstract: 一种无级变负荷式冷床钢坯显热回收装置,它涉及一种显热回收装置。本发明为了解决现有冷床轧钢能量存在热源间断不稳定;厂区频繁检修要求;空冷散热强度过大使得钢坯质量降低以及可能影响轧钢正常生产流程的问题。本发明的冷床上端沿钢坯运动方向并列布置至少一套钢坯显热回收单元;支撑系统竖直安装在混凝土上,支撑系统的上端一侧与水平布置的吊装系统的端部枢接,支撑系统的上端另一侧下端吊装有换热器换热系统,换热器换热系统回收原本将散入大气中的钢坯的热量,液压系统的下端安装在支撑系统的支撑底板上,液压系统的上端与吊装系统的吊装支撑悬臂连接。本发明用于冷床钢坯显热回收。
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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: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: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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公开(公告)号:CN105444166A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510974917.6
申请日:2015-12-23
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种旋流叶片调节装置及工作方法。现有旋流叶片的调节机构为拉杆加铰链结构,厂内组装时误差较大,在冷态情况下标定精度不够,旋流度标示不准。电厂实际运行时此处温度较高,铰链易卡涩甚至卡死失去调节的作用。影响锅炉高效低氮的运行。一种旋流叶片调节装置,其组成包括:筒体(5),所述的筒体内部具有钢板,所述的钢板之间具有旋流叶片(4),所述的旋流叶片通过轴连接在环形连接板(1),所述的环形连接板通过轴与限位板(2)连接,所述的环形连接板与拉杆(3)焊接。本发明应用于旋流叶片的调节。
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公开(公告)号:CN102679330A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210186230.2
申请日:2012-06-07
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
Abstract: 分离燃尽风低NOx浓淡W形火焰燃烧装置。现有的燃烧器技术中燃烧用的二次风是全部随着煤粉全部进行炉膛的,旧的燃烧技术,煤的燃烧效率不高,NOx生成量高。一种分离燃尽风低NOx浓淡W形火焰燃烧装置,其组成包括:装在炉体肩台位置的燃烧器(1),所述的燃烧器具有浓煤粉气流管口(2)和淡煤粉气流管口(3),所述的燃烧器连接煤粉分离器(4),在靠近所述的浓煤粉气流口的上端装有OFA风管口(5),在靠近所述的淡煤粉气流口的下部装有油枪(6),在所述的油枪下方装有二次风导流板(7)。本发明用于锅炉燃烧装置。
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公开(公告)号:CN119577319A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411634344.8
申请日:2024-11-15
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 , 哈尔滨哈锅能源动力科技有限公司
IPC: G06F17/18 , G06Q10/0631
Abstract: 本发明涉及一种闪蒸器的计算方法,属于能源利用与动力工程技术领域,解决了传统能源企业低品质余热资源浪费问题,以及因闪蒸器计算方法缺陷导致闪蒸器的分离器效果差、从而导致汽轮机叶片受损问题。本发明基于水沸点与压力关系,控制关键参数,通过特定公式计算闪蒸蒸汽量,结合热平衡计算及多级闪蒸设置,优化闪蒸器设计,以实现余热高效回收利用及提升发电系统性能。本发明提高了余热利用效率,减少能源浪费;避免汽轮机叶片受损,提升发电系统稳定性;推动低温余热发电技术发展,助力节能环保,适应多行业需求,为能源结构优化提供有效解决方案。
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