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公开(公告)号:CN114837763A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210588006.X
申请日:2022-05-27
Applicant: 华能国际电力股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种集成蒸汽蓄能器的火电机组灵活调控系统及工作方法,本发明在机组低负荷运行或降负荷时,将高压缸的排汽注入中压蓄汽器内进行蒸汽储存;将中压缸的排汽注入低压蓄汽器内进行蒸汽储存,通过储存蒸汽减少中压缸和低压缸做功工质,实现机组低负荷运行或快速降负荷。当机组升负荷时,释放中压蓄汽器内的蒸汽作为高压加热器和除氧器的加热蒸汽;释放低压蓄汽器内的蒸汽作为第一低压加热器和第二低压加热器的加热蒸汽,从而减小汽轮机抽汽,实现机组快速升负荷。本发明通过储存和释放中压蓄汽器和低压蓄汽器的蒸汽,提高机组的变负荷速率,能够拓宽燃煤发电机组的运行范围,实现超低负荷运行,提高燃煤发电机组快速变负荷运行时的发电效率。
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公开(公告)号:CN106565234B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201610955746.7
申请日:2016-10-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01B3/12 , C04B35/468 , C04B35/622 , H01G4/12
Abstract: 本发明公开了一种超高介电常数介电材料及其制备方法,该介电材料的化学式为BaTi1‑xHfxO3,其中0.03≤x≤0.15,本发明采用传统的固相合成的制备方法,得到了具有超高介电常数的介电陶瓷。本发明的成分及工艺步骤简单、易于操作、重复性好;主要应用于电力电容器、储能电容器和MLCC等领域。
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公开(公告)号:CN111792930A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010595518.X
申请日:2020-06-24
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/468 , C04B35/622 , H01G4/12
Abstract: 本发明公开了获得宽温域高介电常数的三弛豫态铁电陶瓷的方法,涉及电子材料领域,包括:确定掺杂了离子的钛酸钡体系为BCyTSx,其中,x、y分别指的是BaSnO3、CaTiO3所占BCyTSx整体的物质的量的百分比,0≤x≤0.2,y=0,0.1,0.22;按掺杂离子百分比从小到大的顺序设计三弛豫态钛酸钡系陶瓷材料;制备钛酸钡系陶瓷材料并进行Curie-Weiss拟合;对钛酸钡系陶瓷材料进行分析,找到样品的单斜相、正交相和菱形相的多相共存区域,当有样品同时具备弛豫特性和多相共存区域,此时对应弛豫相变点和三临界点的铁电陶瓷组成成分即为三弛豫态铁电陶瓷材料。本发明在铁电陶瓷材料领域具有普遍性。
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公开(公告)号:CN106495686A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610955891.5
申请日:2016-10-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/468 , C04B35/49 , C04B35/622
CPC classification number: C04B35/4682 , C04B35/49 , C04B35/622 , C04B2235/3232 , C04B2235/3293
Abstract: 本发明公开了一种基于三临界效应提高铁电陶瓷电容率的方法,首先采用传统固相合成的方法,配制出不同组分的陶瓷样品;其次通过介电温谱测试系统测得各陶瓷样品电容率εr随温度T的变化关系;然后根据介电温谱测试系统所测得的各陶瓷样品对应的铁电-顺电相变点、铁电-铁电相变点的温度点绘制陶瓷体系的温度-组分相图;最后在陶瓷体系的温度-组分相图中通过观察各相交点确认体系的三相临界点,介电温谱的测试结果表明在三相临界点处陶瓷样品的电容率εr最高,因而可将三相临界点所对应的组分作为铁电陶瓷最佳配比。本发明方法在一定程度上实现电容率的成倍增加,对电容器电荷存储能力的提高提供一定的参考和指导。
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公开(公告)号:CN119957362A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510178816.1
申请日:2025-02-18
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能吉林发电有限公司长春热电厂 , 西安交通大学
IPC: F02C6/00 , F02C6/18 , F01K3/00 , F01K7/32 , F01K13/00 , F01K13/02 , F01K25/00 , F02C3/34 , F02C3/28 , C10J3/72 , F28D20/00 , F25B9/00 , F25B43/00 , F22B33/18
Abstract: 本发明公开了一种集成储热的灵活发电系统及运行方法,属于燃煤发电技术领域。本发明提供的集成储热的灵活发电系统,通过将储热系统、放热系统与超临界水气化技术深度耦合,构建煤炭超临界水气化发电系统储热与放热的双向调节能力,通过调节第一阀门和第二阀门,在负荷低谷时回收超临界水气化反应器出口的合成气高温热量以减少发电输出,在负荷高峰时释放储存热量给二氧化碳压缩机出口的二氧化碳,增加发电输出,能够有效应对负荷波动,增强系统的调峰能力,满足现代电网灵活性运行需求;通过储热系统与放热系统的结合,优化能量分配,减少不可逆热损失,从而提高燃煤发电的综合能源利用效率。
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公开(公告)号:CN114776411B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202210590704.3
申请日:2022-05-27
Applicant: 华能国际电力股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种集成储热的燃煤发电系统及工作方法,本发明能够机组低负荷运行时,使用过剩电力驱动二氧化碳压缩机将二氧化碳工质压缩至高温高压状态,使燃煤发电系统分流出的部分给水吸收二氧化碳热量然后送至储热水罐,在机组升负荷时,释放储热水罐中的储存加压水工质,经低温烟气换热器加热至饱和态,代替汽轮机抽汽加热给水,从而减少抽汽,实现快速升负荷,本发明通过储存/释放热量,提高机组的变负荷速率,拓宽燃煤发电机组的运行范围,实现机组更低负荷运行及提高变负荷速率,提升机组灵活性。本发明通过在锅炉尾部布置低温烟气换热器,还可以实现烟气余热回收利用。
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公开(公告)号:CN114935137A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210590710.9
申请日:2022-05-27
Applicant: 华能国际电力股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种太阳能辅助燃煤灵活发电系统及工作方法,本发明设置有太阳能集热蒸发装置太阳能集热蒸发装置的蒸汽出口连接储汽罐,储汽罐的汽体出口通过管路连接锅炉和中压缸,本发明能够利用太阳能蒸发装置直接产生蒸汽与燃煤发电耦合,通过储汽罐储存或释放蒸汽快速抵消太阳辐射强度变化引起的机组发电功率波动,维持机组稳定运行,提高经济性。
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公开(公告)号:CN114810243A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210588004.0
申请日:2022-05-27
Applicant: 华能国际电力股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种锅炉烟气耦合压缩空气储能的燃煤发电系统及运行方法,本发明包括燃煤发电机组热力系统和与之耦合的多级压缩空气储能系统、多级压缩空气释能系统,将压缩空气储能系统与燃煤机组耦合,可以用锅炉烟气代替天然气对空气加热,避免了天然气的消耗。此外,利用压缩空气储能技术扩大燃煤机组的负荷范围与变负荷速率,同时利用压缩空气系统替代燃煤机组的一次风系统,将多余热量用于加热给水,优化了燃煤机组工质之间的换热过程,增加了燃煤机组内部的能量转换效率,实现了热能的优化利用,作为当前电力系统中重要的电能供应来源,提高其能量转换效率与运行灵活性对我国电力系统转型具有重要意义。
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公开(公告)号:CN107162583B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201710543997.9
申请日:2017-07-05
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/468 , C04B35/626 , C04B41/88
Abstract: 本发明公开了一种基于成分梯度提高钛酸钡基陶瓷介电温度稳定性的方法。首先在TiO2、BaCO3的基料中掺入Sn4+离子,采用传统固相合成制备工艺,预烧后获得具有不同居里温度的钛酸钡基陶瓷粉料;其次以体系的三临界点(即三临界效应)对应成分为核心设计梯度材料成分及其顺序,然后将粉料逐层平铺并压制成块;最后经固相烧结获得钛酸钡基梯度陶瓷,再通过线锯切割机沿成分变化方向切割圆柱型陶瓷得到两个平整截面,从而通过并联的成分梯度实现铁电陶瓷介电温度稳定性的提高。本发明能够使钛酸钡基陶瓷在保持较高介电常数的基础上改善其温度稳定性,为多层陶瓷电容器(MLCC)性能的优化提供了新的思路,且操作简便。
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公开(公告)号:CN106565234A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610955746.7
申请日:2016-10-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/468 , C04B35/622 , H01G4/12
CPC classification number: C04B35/468 , C04B35/622 , C04B2235/3244 , C04B2235/96 , H01G4/1227
Abstract: 本发明公开了一种超高介电常数介电材料及其制备方法,该介电材料的化学式为BaTi1‑xHfxO3,其中0.03≤x≤0.15,本发明采用传统的固相合成的制备方法,得到了具有超高介电常数的介电陶瓷。本发明的成分及工艺步骤简单、易于操作、重复性好;主要应用于电力电容器、储能电容器和MLCC等领域。
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