耦合储热的高灵活性燃煤发电系统

    公开(公告)号:CN114812247B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202210451184.8

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明了公开了一种耦合储热的高灵活性燃煤发电系统,通过储热和锅炉的耦合,进行机炉解耦。储热系统主要包括高低温熔盐储罐、汽水/熔盐换热器、熔盐泵及阀门组成。提出了燃煤发电系统高灵活性运行方法。当机组需降负荷运行时,将锅炉蒸汽的一部分旁通到汽水/低温熔盐换热器,减小进入汽轮机的蒸汽流量,并实现蒸汽热量的储存。当机组需升负荷运行时,从锅炉下联箱引出的部分水流量,通过高温熔盐/汽水换热器,加热到蒸汽状态,返回到末级过热器,快速增大汽轮机主蒸汽流量,实现机组快速升负荷运行。本发明提出的耦合储热系统及负荷调节方法,具有快速灵敏的特点,对于支撑太阳能、风能等新能源的大比例接入电网具有重要意义。

    一种内插多孔膜汽液相分离式回路热管散热装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN111750713B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202010412550.X

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 本发明提出一种内插多孔膜汽液相分离式回路热管散热装置及其工作方法,该散热装置包括多通道蒸发器、蒸汽管道、冷凝器、液体管道和多孔膜,多通道蒸发器通过蒸汽管道和液体管道与冷凝器相连,并构成完整的工质循环通道;多通道蒸发器包括多个并行的微通道,受热面,液体联箱和蒸汽联箱,多孔膜包括亲液多孔膜和疏液多孔膜,液体联箱和蒸汽联箱分别构建于多通道蒸发器的入口端和出口端,亲液多孔膜内插在液体联箱中,疏液多孔膜内插在蒸汽联箱中。该散热装置充分利用多孔膜来抑制沸腾不稳定性,汽液分离实现液体的回流,充分润湿微通道,汽液分离后的纯蒸汽提高冷凝器的冷凝效率,从而在降低多通道蒸发器温度波动的同时提高了散热器的传热效率。

    一种太阳能光热转换元器件及其加工方法

    公开(公告)号:CN110836544A

    公开(公告)日:2020-02-25

    申请号:CN201910923846.5

    申请日:2019-09-27

    Abstract: 本发明属于太阳能转换技术领域,尤其涉及一种太阳能光热转换元器件及其加工方法。太阳能光热转换元器件由多根透明管通过束带捆扎而成,透明管外壁沿轴向形成条纹状平行圆环,圆环由金属颗粒组成。加工方法,包括:通过超声震荡将金属颗粒分散在溶液中配置成纳米流体;将捆扎的一束透明管浸泡在纳米流体中;将浸泡过纳米流体的透明管管束放入烧结炉中,依次高温加热、保温一定时间,然后冷却到室温。本发明巧妙地利用纳米流体在受限空间蒸发,在透明管外壁面自组装纳米颗粒,形成元器件,避免了纳米颗粒在液体中团聚、沉降并影响太阳能光热转换系统效率和安全。

    一种结构型浸润梯度表面的制备装置

    公开(公告)号:CN106757293B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201611149925.8

    申请日:2016-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种结构型浸润梯度表面的制备装置,包括电镀电源、装有电镀液的电镀槽、浸入所述电镀液中且分别与所述电镀电源的阳极连接的阳极板和与所述电镀电源的阴极连接的阴极板,所述阳极板与所述阴极板呈设定倾斜角度且所述阳极板与所述阴极板之间的间距随极板布置方向呈连续梯度变化。该制备装置通过阳极板与阴极板呈设定角度固定在电镀液中,使电镀电流在电极布置方向上连续变化,从而在阴极板上形成的金属颗粒大小及疏密程度呈梯度变化的结构型浸润梯度表面,制备过程简单,结构简单,易于实现,可通过调控电镀参数、阳极板与阴极板间距及布置角度、阳极板化学成分等制备各类满足实际工业需求的浸润梯度表面。

    一种固体表面低沸点工质浸润性测试装置和方法

    公开(公告)号:CN105277469B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201510618033.7

    申请日:2015-09-24

    Inventor: 谢剑 徐进良 程愉

    Abstract: 本发明公开了属于浸润性测量技术领域的一种固体表面低沸点工质浸润性测试装置和方法。所述装置中,高压气罐、减压阀、储液管充气阀和储液管放气阀依次相连;储液管、电磁阀和针头依次相连,构成液滴发生装置;可视盅通过法兰密封,上密封法兰上焊接有玻璃视窗;可视盅外部接有进液管,进气管,排气管,可视盅充气阀,可视盅放气阀和可视盅压力计;可视盅充气阀与电加热相连;可视盅内放置的载物台与传动装置相连;所述装置还包括灯源和高速摄像机。上述装置测试浸润性的方法包括以下步骤:a.储液管抽真空和注液;b.调节储液管与可视盅的内压差;c.向可视盅内注入液体工质;d.测量浸润性。

    一种金属基亲疏水条纹相间表面构建方法

    公开(公告)号:CN108889575A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810741540.3

    申请日:2018-07-06

    Abstract: 本发明公开了属于非硅微加工与微纳功能材料制备技术领域的一种金属基亲疏水条纹相间表面构建方法。该方法将金属丝紧密缠绕在基底上,并在重物压力下烧结形成一体,所得烧结体浸入疏水纳米颗粒悬浊液后,疏水纳米颗粒沉积在基底上未经金属丝覆盖的区域,经高温坚膜后形成超疏水条纹;将金属丝从基底上剥离,暴露出的区域形成亲水条纹;构建的金属基亲疏水条纹相间表面条纹间距、宽度可分别通过金属丝直径、重物压力大小调控,方法简单、易操作,具有广阔的应用前景。

    基于熔盐储热的热电联供系统及控制方法

    公开(公告)号:CN119879614A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510165324.9

    申请日:2025-02-14

    Abstract: 本申请公开了基于熔盐储热的热电联供系统及控制方法,涉及新型储能技术领域,第一换热系统中目标换热器的熔盐侧出口端通过余温掺混控制器与熔盐混合器连接,低温熔盐罐通过低温掺混控制器与熔盐混合器连接,低温掺混控制阀用于控制低温熔盐罐输出至熔盐混合器的熔盐量。余温掺混控制阀用于控制目标换热器输出至熔盐混合器的熔盐量。因此,通过调节余温掺混控制阀和低温掺混控制器的开度可以控制低温熔盐和目标换热器释热后的余温熔盐进入熔盐混合器的熔盐量,从而熔盐混合器对熔盐混合器掺混入口端输入的熔盐进行掺混,输出的掺混熔盐的温度高于低温熔盐且低于余温熔盐,实现释热后的余温熔盐的热量再利用,提高热电联供灵活性。

    熔盐系统以及熔盐系统的控制方法

    公开(公告)号:CN118882050A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411114723.4

    申请日:2024-08-14

    Abstract: 本申请提供一种熔盐系统以及熔盐系统的控制方法,可以为熔盐系统的释能部分伴热的同时,实现机组快速产汽以支撑燃煤机组快速升负荷,具有经济性以及安全性。熔盐系统包括熔盐储能部分和熔盐释能部分,所述熔盐储能部分包括高温熔盐罐和低温熔盐罐,所述熔盐释能部分包括预热器、蒸发器以及过热器,高温熔盐罐、低温熔盐罐和熔盐释能部分的熔盐侧回路串联于第一回路,熔盐释能部分的汽水测回路与汽轮机串联于第二回路;熔盐系统还包括蒸汽引出回路,所述蒸汽引出回路设有第一控制阀,所述蒸汽引出回路的一端连通于所述过热器的蒸汽出口,所述蒸汽引出回路的另一端为蒸汽接口,所述蒸汽接口用于连通汽轮机以外的蒸汽使用部件或者蒸汽管道。

    直接吸收锅炉烟气热量的熔盐储热系统及控制方法

    公开(公告)号:CN116878012B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202310830866.4

    申请日:2023-07-07

    Abstract: 本发明公开了直接吸收锅炉烟气热量的熔盐储热系统及控制方法,包括锅炉和熔盐储热系统,所述熔盐储热系统包括低温熔盐罐、高温熔盐罐和第一换热器,所述锅炉设有主烟道和旁路烟道;所述旁路烟道内设有烟气‑熔盐换热器和第一烟气挡板;所述低温熔盐罐和高温熔盐罐的出口分别连接所述烟气‑熔盐换热器的入口,所述烟气‑熔盐换热器的出口连接所述高温熔盐罐的入口;所述主烟道内设有第二换热器和第二烟气挡板,所述第二换热器为烟气‑水换热器或烟气‑汽换热器。该熔盐储热系统能够提高熔盐储热温度、提升锅炉及储热系统的安全性,通过运行调节装置保证熔盐储热系统在全工况范围内的运行模式切换并满足储热功率需求,提升锅炉运行灵活性。

    基于熔盐储热的燃煤锅炉启动装置及方法

    公开(公告)号:CN116447572B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202310343200.6

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本发明公开了基于熔盐储热的燃煤锅炉启动装置及方法,包括熔盐储放热回路和燃煤发电系统,所述燃煤发电系统在高温回热器的下游设有附加回热器;所述附加回热器的出口分为两路,一路经给水主阀门与省煤器相连,另一路经给水旁路阀门、熔盐‑汽水预热器的汽水通道后与省煤器相连;所述燃煤发电系统的锅炉蒸发器模块中的下联箱经饱和水旁路阀门、熔盐‑汽水蒸发器的汽水通道后返回下联箱;所述锅炉蒸发器模块的出口分为两路,一路经蒸气主阀门与过热器相连,另一路经蒸气旁路阀门、熔盐‑汽水过热器的汽水通道与过热器相连。该启动装置经济、灵活、控制方便,能够更好的适应碳达峰、碳中和背景下燃煤机组两班制运行的使用要求。

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