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公开(公告)号:CN112945935B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202110050731.7
申请日:2021-01-14
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N21/71
Abstract: 本发明基于激光诱导击穿光谱的喷雾局部当量比测量系统和方法,该系统包括激光诱导击穿光谱系统、喷射系统和进排气系统;激光诱导击穿光谱系统包括计算机、增强型电耦合器ICCD、光谱仪、滤波片、凸透镜、反射镜、聚焦透镜、分光片、能量探头、激光器和能量计;喷射系统包括单次喷射控制仪、喷油器和手摇液压泵;进排气系统包括定容装置、真空泵和惰性气体;该方法实现了对液体喷雾过程中局部当量比的测量,基于激光诱导击穿光谱的测量方法基本都在单相物质中,本发明实现了由液相转向气相过程中的测量,且对喷雾形态物性特征的研究可以有效的给喷油器以及直喷式发动机的设计提供依据。本发明具有测量快速、系统简单、成本较低等优势。
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公开(公告)号:CN108104887B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201711288319.9
申请日:2017-12-07
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明涉及热力发电领域,公开了一种二次再热的热力系统,该热力系统包括汽轮机、凝汽器、旁路透平、混合驱动透平和高压加热器;所述汽轮机包括超高压缸、高压缸、中压缸和低压缸;所述超高压缸的排汽口分别与所述混合驱动透平和所述高压加热器连接,所述混合驱动透平上设置有抽汽口,所述抽汽口与所述高压加热器连接;所述中压缸的排汽口分别与所述低压缸和所述旁路透平连接,所述旁路透平的排汽口与所述凝汽器连接。该热力系统通过能量的梯级利用,大幅提高发电机组的经济性;同时,在发电机组负荷变化时保证主机高、中、低压缸都处于较高效率的工况范围内工作,减少厂用电率,提高二次再热的总体工作性能。
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公开(公告)号:CN106224023A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610596103.8
申请日:2016-07-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种联合循环间接空冷系统,包括空冷岛和凝汽器,空冷岛的出口端通过工质泵连接至凝汽器的工质入口端,凝汽器的工质出口端连接至工质透平,工质透平的出口端连接至空冷岛的入口端;凝汽器的蒸汽入口端连接有主汽轮机,主汽轮机的入口端连接有主蒸汽管道,主汽轮机的功率输出轴上连接有主发电机,工质透平的功率输出轴上连接有辅发电机,凝汽器的凝结水出口端通过凝结水泵连接至凝结水管道,工质透平的出口端与空冷岛的入口端之间设有工质罐。本发明能够更高效、环保、可靠地利用高寒地区的冷源优势以降低空冷机组的煤耗率。
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公开(公告)号:CN207033514U
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201720499944.7
申请日:2017-05-08
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本实用新型涉及发电领域,公开了一种给水泵汽轮机排汽冷凝系统,所述给水泵汽轮机排汽冷凝系统包括主汽轮发电机组、主凝汽器(2)、第一加热器(3)、第二加热器(4)、辅凝汽器(5)和给水泵汽轮机(6);其中,主汽轮发电机组的排汽在所述主凝汽器中形成的凝结水依次进入第一加热器、辅凝汽器和第二加热器,给水泵汽轮机的排汽与来自第一加热器中的凝结水在辅凝汽器中进行混合或热交换,然后进入第二加热器;或者,主汽轮发电机组的排汽在主凝汽器中形成的部分凝结水依次进入第一加热器和第二加热器,给水泵汽轮机的排汽在辅凝汽器中与来自主凝汽器中的部分凝结水进行混合或热交换,然后进入第二加热器。该系统运行安全、可靠。
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公开(公告)号:CN206195360U
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201621173217.3
申请日:2016-11-02
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本实用新型公开一种用于火力发电厂的蓄电一次调频系统,所述调频系统包括汽轮发电机系统,所述汽轮发电机系统分别连接厂用电系统和电网系统;蓄能系统,分别连接所述汽轮发电机系统和所述厂用电系统,用于在所述汽轮发电机系统减负荷运行时,所述汽轮发电机系统为所述蓄能系统充电,使得所述汽轮发电机系统为所述电网系统提供的上网电量减少;在所述汽轮发电机系统升负荷运行时,所述蓄能系统放电给所述厂用电系统,使得所述汽轮发电机系统为所述电网系统提供的上网电量增加。本实用新型用于火力发电厂的蓄电一次调频系统通过设置蓄能系统,可降低汽轮发电机系统一次调频时对高压调节阀的依赖性,减少汽轮发电机系统进汽节流损失。
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公开(公告)号:CN205744007U
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201620580861.6
申请日:2016-06-15
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本实用新型公开了一种汽电混合动力装置及具有其的火力发电系统,其中,该汽电混合动力装置通过设置与被驱动设备可驱动地连接的第一汽轮机和电动机共同驱动被驱动设备,第一汽轮机的功率等于或略小于被驱动设备的耗功,不足部分由电动机进行补充,保证第一汽轮机与电动机的混合动力功率与被驱动设备耗功平衡。第一汽轮机承担基本负荷,在常用工况范围内其进汽阀保持全开状态,而电动机承担调峰负荷,从而实现火力发电厂各种辅机设备在宽工况范围内高效运行,降低机组煤耗率,解决了现有技术中采用电动机驱动大功率辅机设备电能消耗大、机械能损失大以及采用小汽轮机驱动大功率辅机设备损大、效率低的技术问题。
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公开(公告)号:CN215808483U
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202122193422.3
申请日:2021-09-10
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本实用新型公开了一种可采取两种点火方式的流动管燃烧器,包括流动管燃烧器一体化腔体,该流动管燃烧器一体化腔体的两端上下端面分别设置有一个进气端口,该流动管燃烧器一体化腔体靠近中心处的前后端面分别设置有玻璃以及用于固定玻璃的玻璃视窗盖板;作为激光点火时,该流动管燃烧器一体化腔体靠近中心处的上下端面分别设置有玻璃端盖;作为电火花点火时,该流动管燃烧器一体化腔体靠近中心处的上下端面分别设置有聚四氟电极基座,每个聚四氟电极基座上设置有伸入至流动管燃烧器一体化腔体内的电极。本实用新型解决了之前流动管燃烧器无法采取两种点火方式,更换燃烧器麻烦、燃烧区域气流流场不稳定等问题。
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公开(公告)号:CN206845234U
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201720804192.0
申请日:2017-07-05
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本实用新型涉及火力发电节能技术领域,公开了一种发电系统,该发电系统包括凝汽器(6)、辅助汽轮机(5)以及依次连接的锅炉、主汽轮机和主发电机(4),主汽轮机包括高压缸(1)、中压缸(2)和低压缸(3),锅炉与高压缸连接,低压缸与发电机连接,中压缸的排汽口与辅助汽轮机的进汽口连接,低压缸的排汽口和辅助汽轮机的排汽口均与凝汽器连接。在本实用新型中,辅助汽轮机、低压缸与中压缸的排汽口连接,通过控制辅助汽轮机抽汽量可直接调节低压缸的进汽量并间接影响高压缸和中压缸的进汽量,使主汽轮机的高压缸、中压缸和低压缸运行在更接近各自效率的最高点,提高了机组的发电效率和变工况适应能力,具有显著的经济效益和应用前景。
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公开(公告)号:CN211232849U
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201921734629.3
申请日:2019-10-16
Applicant: 青岛全能节能环保锅炉有限公司 , 西安交通大学 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种带燃尽风和补燃系统的水管锅炉炉膛,包括炉膛,所述炉膛上安装有燃烧器、炉膛水冷壁、两个结构相同的补燃燃料喷口以及两个结构相同的燃尽风喷口,所述燃烧器安置于炉膛左侧,所述炉膛水冷壁安置于炉膛上,所述补燃燃料喷口安置于在距离燃烧器出口合适位置的截面上,所述两个燃尽风喷口安置于补燃燃料喷口下游合适位置,所述两个补燃燃料喷口分别安置于炉膛相应截面的四角位置,且燃烧火焰呈切向布置本实用新型涉及锅炉技术领域,在炉膛内空气深度分级,实现燃料的分段燃烧,降低燃烧温度,减少热力型氮氧化物的生成,减少氮氧化物的生成。
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公开(公告)号:CN209147756U
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201821593209.3
申请日:2018-09-28
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本实用新型涉及火力发电节能技术领域,公开了一种湿冷表面式凝汽器。该湿冷表面式凝汽器包括进气室(1)、循环水进水室(2)、循环水排水室(3)、多个换热管束(4)、热井(5)和集气室(6),其中,连接于所述循环水进水室(2)和循环水排水室(3)间的多个所述换热管束(4)竖直设置,竖直设置的多个所述换热管束(4)将所述进气室(1)围在中央,所述进气室(1)的入口设置于换热管束(4)的顶端,所述热井(5)设置于换热管束(4)的底端,所述集气室(6)设置于所述换热管束(4)的外侧,用于收集凝汽器中未被冷凝的气体。该凝汽器结构简单,水膜热阻低,水侧换热系数高,在提高换热效率的同时,能够提升机组运行的经济性和可靠性。
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