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公开(公告)号:CN107192142A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710481226.1
申请日:2017-06-22
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
Abstract: 太阳能塔式熔盐二氧化碳混合工质吸热装置,属于光热发电技术领域,本发明为了解决传统吸热器为单一介质吸热,经济性、灵活性较低,一旦发生故障将影响系统整体运行的问题。吸热器设置在集热塔的顶端,集热塔的周围布置有多个定日镜形成定日镜场;吸热器为熔盐、二氧化碳混合工质吸热器,包括并列设置的二氧化碳工质吸热器和熔盐工质吸热器。本发明的太阳能塔式熔盐二氧化碳混合工质吸热装置可以提高吸热效率,可在阴天或夜间连续供给汽轮机过热蒸汽。
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公开(公告)号:CN107023445A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710481404.0
申请日:2017-06-22
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
IPC: F03G6/06
Abstract: 一种以二氧化碳为集热工质的塔式太阳能光热发电系统,属于太阳能热发电技术领域。本发明包括塔式集热器、汽轮机、发电机、冷却器和压缩机,所述的塔式集热器的一端通过高温二氧化碳传输管与汽轮机的进口端连通,塔式集热器的一端的另一端通过低温二氧化碳传输管与压缩机连通,所述的压缩机通过冷却器与汽轮机相连,所述的汽轮机与发电机相连。本发明系统设备紧凑,布置简单,提高电厂热效率,充分利用了捕集的二氧化碳,减少二氧化碳的排放,同时直接利用二氧化碳工质发电。
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公开(公告)号:CN119720843A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411779058.0
申请日:2024-12-05
Applicant: 哈尔滨哈锅能源动力科技有限公司 , 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
IPC: G06F30/28 , G06F30/27 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 一种利用锅炉烟气测温校准CFD数值模拟方法、系统、设备及介质,属于锅炉技术领域,解决了现有的测温方法按照设计条件依靠数值模拟进行计算,得到的结果与实际运行偏差较大的问题。所述方法包括:采集锅炉的运行数据;采集锅炉烟气温度,计算获得吸热量;生成UDF,导入到相应结构的边界条件中;调整相应结构的吸热系数;采集锅炉基本工况下的换热系数与输入数据,进行大数据学习,得到全工况下的换热系数,将锅炉全工况下的换热系数导入到水冷壁和高温受热面的边界条件中,完成所述模拟方法。本发明适用于锅炉测温应用场景。
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公开(公告)号:CN114036758B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202111341743.1
申请日:2021-11-12
Applicant: 华电新疆哈密煤电开发有限公司 , 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/02
Abstract: 基于数值模拟和机器学习的锅炉燃烧状态动态展示方法,涉及锅炉燃烧状态监测领域。本发明是为了解决目前主要通过从模拟数据库中调用燃烧参数获取锅炉燃烧状态预测范围有限,且仅适用于离线分析实时性差的问题。本发明包括:将待获取燃烧参数的锅炉运行工况输入到训练好的全工况燃烧参数预测模型中获得该运行工况下的燃烧参数,然后将燃烧参数转换为可供显示程序识别的RGB值和沿炉膛宽度、高度方向上静态或动态各个截面上的燃烧参数分布信息即可动态实时展示锅炉燃烧状态。本发明用于实时获取锅炉燃烧状态。
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公开(公告)号:CN107023446B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201710481418.2
申请日:2017-06-22
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
IPC: F03G6/06
Abstract: 一种以二氧化碳为储热及做功工质的菲涅尔式太阳能光热发电系统,属于太阳能热发电技术领域。本发明包括集热装置、热盐罐、换热器、冷盐罐、预热器、高温二氧化碳储罐、低温二氧化碳储罐、汽轮机和发电机,汽轮机与发电机相连;集热器、热盐罐、换热器、冷盐罐和预热器组成集热回路,热熔盐在换热器内将热量交换给二氧化碳,最后将高温二氧化碳传递给汽轮机做功,同时利用高温二氧化碳储罐储存交换后的二氧化碳,用于夜晚或阳光缺失时将高温二氧化碳传递给汽轮机做功。本发明系统紧凑,布置简单,提高电厂热效率,充分利用了捕集的二氧化碳,减少二氧化碳的排放,同时直接利用二氧化碳工质发电。
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公开(公告)号:CN109210806A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201810997446.4
申请日:2018-08-29
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
Abstract: 一种塔式光热发电高温熔盐(640℃)吸热器集箱。在塔式光热发电中吸热器应用SolarSalt熔盐作为热载体,其出口设计温度为565℃,此时不锈钢是吸热器集箱的主要材质,由于熔盐吸热器的集箱起到分配和汇集熔盐工质的作用,集箱内与熔盐相接触,材料需要须考虑腐蚀问题。一种塔式光热发电高温熔盐(640℃)吸热器集箱,其组成包括:集箱本体(1)和集箱管接头(2),集箱本体与一组集箱管接头的一端采用全焊透的安放式结构焊接,另一端与吸热器管屏小口径管子焊接,其中,集箱本体的材质为Sanicro25大口径管,集箱管接头材质为Sanicro25小口径管,集箱本体和集箱管接头构成新型材料熔盐吸热器,Sanicro25材料的金相组织为奥氏体。本发明应用于太阳能塔式光热发电。
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公开(公告)号:CN107084103A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710481434.1
申请日:2017-06-22
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
CPC classification number: Y02E10/46 , F03G6/067 , F01K13/00 , F01K25/103
Abstract: 一种以二氧化碳为储热及做功工质的塔式太阳能光热发电系统,属于太阳能热发电技术领域。本发明包括塔式集热器、热盐罐、换热器、冷盐罐、预热器、高温二氧化碳储罐、低温二氧化碳储罐、汽轮机和发电机,汽轮机与发电机相连;塔式集热器、热盐罐、换热器、冷盐罐和预热器组成集热回路,热熔盐在换热器内将热量交换给二氧化碳,最后将高温二氧化碳传递给汽轮机做功,同时利用高温二氧化碳储罐储存交换后的二氧化碳,用于夜晚或阳光缺失时将高温二氧化碳传递给汽轮机做功。本发明系统设备紧凑,布置简单,提高电厂热效率,充分利用了捕集的二氧化碳,减少二氧化碳的排放,同时直接利用二氧化碳工质发电。
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公开(公告)号:CN107084102A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710481417.8
申请日:2017-06-22
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
CPC classification number: Y02E10/46 , F03G6/06 , F01K25/103 , F03G2006/061
Abstract: 一种以二氧化碳为储热及做功工质的槽式太阳能光热发电系统,属于太阳能热发电技术领域。本发明包括集热装置、热油罐、换热器、冷油罐、预热器、高温二氧化碳储罐、低温二氧化碳储罐、汽轮机和发电机,汽轮机与发电机相连;集热器、热盐罐、换热器、冷盐罐和预热器组成集热回路,热熔盐在换热器内将热量交换给二氧化碳,最后将高温二氧化碳传递给汽轮机做功,同时利用高温二氧化碳储罐储存交换后的二氧化碳,用于夜晚或阳光缺失时将高温二氧化碳传递给汽轮机做功。本发明系统紧凑,布置简单,提高电厂热效率,充分利用了捕集的二氧化碳,减少二氧化碳的排放,同时直接利用二氧化碳工质发电。
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公开(公告)号:CN106196041A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610521284.8
申请日:2016-07-05
Applicant: 哈尔滨锅炉厂有限责任公司
IPC: F23D1/02
CPC classification number: F23D1/02
Abstract: 一种多级分离环形回流式轴向旋流燃烧器。现有旋流燃烧器技术有待进一步降低NOx排放、提高燃尽率。本发明一次风管弯头(1)与一次风管水平段(2)连接,一次风管水平段中心有中心风管组件(5),入口有煤粉均布器(3),近出口有文丘里煤粉浓缩器(4),出口与稳燃器(7)连接,一次风管水平段外部有二次风管(10)和二次风风闸(13),二次风管外部有三次风管(11)和三次风风闸(14),三次风管出口有三次风扩口(17),三次风设有三次风旋流调节机构(15),三次风管外部有四次风管(12),四次风设有四次风旋流调节机构(16),四次风管出口与水冷壁管屏(18)连接。本发明用于多级分离环形回流式轴向旋流燃烧器。
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公开(公告)号:CN119514342A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411566223.4
申请日:2024-11-05
Applicant: 哈尔滨哈锅能源动力科技有限公司 , 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 , 北京国电电力有限公司大连开发区热电厂
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06F119/02
Abstract: 基于仿真数据的炉内腐蚀状态在线计算方法和系统,涉及锅炉燃烧运行控制领域。解决了现有技术中高温腐蚀未考虑煤中的硫化物以及管壁温度的问题,容易导致某些区域的高温腐蚀加剧,进而影响设备的安全性和可靠性的问题。方法包括:根据锅炉运行数据构建锅炉典型运行数据库;建立硫化物反应机理模型;根据硫化物反应机理模型计算全工况的硫化物浓度分布情况及热负荷数据;划分水力计算回路,根据结构阻力及热负荷数据计算各回路的水力分布及金属壁温分布;计算水冷壁壁面H2S浓度;利用神经网络模型计算炉内近壁面硫化物浓度及金属壁温,获取炉内腐蚀状态。本方法可以适应不同类型的锅炉和燃料,具有通用性和灵活性。
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