一种燃煤发电机组熔融盐储热式调峰系统及方法

    公开(公告)号:CN106949445A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710283452.9

    申请日:2017-04-26

    CPC classification number: F22B1/06

    Abstract: 本发明公开了一种燃煤发电机组熔融盐储热式调峰系统及方法,汽包的出口与炉膛的入口及蒸汽加热器的蒸汽入口相连通,蒸汽加热器的蒸汽出口及过热蒸汽热端管道均与高压缸的入口相连通,高压缸的出口与高压缸排汽管路相连通,再热蒸汽热端管道的出口与中压缸的入口及熔融盐加热器的蒸汽入口相连通,熔融盐加热器的蒸汽出口与号高压加热器的蒸汽入口相连通,低温熔融盐罐的出口与熔融盐加热器的熔融盐入口相连通,熔融盐加热器的熔融盐出口与高温熔融盐罐的入口相连通,高温熔融盐罐的出口与蒸汽加热器的放热侧入口相连通,蒸汽加热器的放热侧出口与低温熔融盐罐的入口相连通,该系统及方法能够实现燃煤发电机组的储热调峰。

    一种喷嘴调节汽轮机配汽参数的确定方法

    公开(公告)号:CN106294997A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610648170.X

    申请日:2016-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种喷嘴调节汽轮机配汽参数的确定方法,该方法给出了喷嘴调节汽轮机配汽方程,该方程为多项式形式。对于喷嘴调节汽轮机配汽计算所涉及的“已知初参数、各调门开度/调门压损,求汽轮机进汽流量;已知汽轮机进汽流量、初参数,求调门开度/调门压损;已知汽轮机进汽流量、各调门开度/调门压损,求初参数”,等三种情况均可归结为对该配汽方程的求解。该发明简化了配汽计算,易于计算的程序化。

    一种超/超超临界喷嘴配汽汽轮机运行阀位确定方法

    公开(公告)号:CN105134311B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201510504291.2

    申请日:2015-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种超/超超临界喷嘴配汽汽轮机运行阀位确定方法,利用特定状况下的汽轮机高压缸进汽流量作为汽轮机高压调节阀阀位改变的判据,并采用调节级后压力代表高压缸进汽流量;作为判据的特定状态下的高压缸进汽流量所对应的调节级后压力通过试验获得。本发明提供的方法克服了现有技术与方法存在的不足,直接利用喷嘴配汽汽轮机调节级后压力作为高压调节阀阀位确定的依据,同时给出了高压调节阀/高压调节汽阀阀位的确定方法,该方法能够保证汽轮机处于最优主蒸汽压力下运行,同时保证汽轮机经济性最佳,且操作性极强。

    冷却塔内超声波除雾节水系统

    公开(公告)号:CN105698557A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610231982.4

    申请日:2016-04-14

    CPC classification number: Y02B30/748 F28C1/16

    Abstract: 冷却塔内超声波除雾节水系统,包括安装在冷却塔内顶部的压电材料;与压电材料连接的超声波控制系统;与压电材料连接的电源,电源电压的施加方向沿压电材料的轴向,超声波控制系统与电源连接控制其电压和频率;通过超声波控制系统控制电源的频率,从而控制压电材料的机械振动频率,产生超声波,在超声波的作用下,穿过压电材料的湿空气中所携带的水分子开始振动,在压电材料表面聚结成水滴,在重力作用下,水滴脱离压电材料,沉降到塔底的集水池中,实现了部分蒸发水分的循环利用,节约了水资源。

    一种电站锅炉的中高压工业供汽系统及方法

    公开(公告)号:CN108506921B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN201810379350.1

    申请日:2018-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种电站锅炉的中高压工业供汽系统及方法,包括锅炉、汽水分离器、汽汽换热器、中温再热器出口集箱及高温再热器入口集箱;锅炉的水冷壁出口与汽水分离器的入口相连通,汽水分离器的出水口与锅炉的水冷壁入口相连通,汽水分离器的蒸汽出口与汽汽换热器的低温侧入口相连通,汽汽换热器的低温侧出口与外界的工业供汽系统相连通,汽汽换热器的高温侧入口与中温再热器出口集箱的出口相连通,汽汽换热器的高温侧出口与高温再热器入口集箱相连通,该系统及方法能够提供较大流量且稳定的中高压力参数工业供汽。

    一种提高水电站技术供水可靠性的系统及方法

    公开(公告)号:CN109268194B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN201811377072.2

    申请日:2018-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种提高水电站技术供水可靠性的系统及方法,该系统包括由稳压水池、循环水泵、第一阀门、冷却设备、第二阀门和开式换热器组成的闭式冷却系统,由引水隧道、压力钢管取水阀门、滤水器、第三阀门、喷淋装置、沉沙池、稳压水池、第五阀门、冷却设备、第六阀门和排水装置组成的开式冷却系统,以及由压力钢管取水阀门、滤水器、第三阀门、喷淋装置、开式换热器、沉沙池、第四阀门和排水装置组成的散热系统;本发明还公开了该系统的工作方法;本发明适用于水质较差或水质随季节变化比较明显的水电站,能够解决因水中泥沙、悬浮物较多而造成的冷却设备堵塞问题,同时消除了可能出现的堵塞问题转移现象,显著提高了水电站技术供水系统的可靠性。

    一种利用熔融盐储热的调峰系统及方法

    公开(公告)号:CN107702086B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN201711002133.2

    申请日:2017-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种利用熔融盐储热的调峰系统及方法,给水泵的出口与旁路高压加热器的入水口及3号高压加热器的吸热侧入口相连通,旁路高压加热器的出水口及3号高压加热器的吸热侧出口与燃煤锅炉的省煤器入口相连通,高温熔融盐罐的出口与旁路高压加热器的放热侧入口相连通,旁路高压加热器的放热侧出口与低温熔融盐罐的入口相连通,低温熔融盐罐的出口与熔融盐加热器的熔融盐入口相连通,熔融盐加热器的熔融盐出口与高温熔融盐罐的入口相连通,再热蒸汽热端管道与中压缸的入口及熔融盐加热器的蒸汽入口相连通,熔融盐加热器的蒸汽出口与3号高压加热器的放热侧入口相连通,该系统及方法能够实现燃煤发电机组的调峰,并且响应时间短。

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