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公开(公告)号:CN118089003A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410389021.0
申请日:2024-04-01
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种火力发电厂能级匹配的储热供热装置及运行方法,具体步骤包括:在正常运行工况下,主蒸汽进入高压缸做功后抽汽,再进入汽汽换热器进行加热,加热后的蒸汽进入高压供热联箱后对外供热;再热蒸汽一部分进入中压缸做功发电,另一部分进入汽汽换热器进行冷却,冷却后的蒸汽进入中压供热联箱后对外供热;在储热工况下,主蒸汽一部分进入高压缸做功发电,另一部分进入蒸汽冷却器二;经过蒸汽冷却器二冷却后的蒸汽一部分继续进入蒸汽冷却器一冷却后进入除氧器,另一部分进入汽汽换热器进行加热,加热后的蒸汽进入高压供热联箱后对外供热;再热蒸汽一部分进入中压缸做功发电,另一部分再热蒸汽进入汽汽换热器进行冷却。
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公开(公告)号:CN116304473A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310146730.1
申请日:2023-02-21
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
IPC: G06F17/10
Abstract: 本发明涉及基于平衡状态的压缩空气储能电‑电效率计算方法,包括:获取透平单元运行出力;获取压缩单元空气流量;获取压缩单元耗功;获取透平单元空气流量;判断压缩空气储能系统是否处于平衡工况;若压缩空气储能系统不处于平衡工况,则将压缩空气储能系统调整至平衡工况;计算透平单元运行时间内的总耗气量;根据所述透平单元总耗气量和压缩单元空气流量,计算压缩单元运行时间;根据透平单元运行时间和透平单元运行出力,计算系统输出能量;根据压缩单元运行时间和压缩单元耗功,计算系统输入能量;根据系统输入能量和系统输出能量,计算系统电‑电效率。
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公开(公告)号:CN115345018A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211008399.9
申请日:2022-08-22
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种水储热压缩空气储能系统设计方法,包括:S1、获取压缩机空气流量;S2、计算压缩机的总耗功;S3、设定压缩机侧换热器端差;根据压缩机侧换热器端差,计算储热介质的流量;S4、设定膨胀机空气流量;S5、设定膨胀机侧换热器端差;根据膨胀机侧换热器端差,计算放热介质的流量;S6、根据膨胀机空气流量,计算膨胀机的总出力;S7、根据压缩机空气流量、膨胀机空气流量、储热介质的流量和放热介质的流量,判断是否处于平衡状态;若处于不平衡状态,则返回步骤S5,重新设定膨胀机侧换热器端差。
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公开(公告)号:CN117189287A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311158408.7
申请日:2023-09-08
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
IPC: F01K13/00 , F01K11/02 , F01K3/00 , F01K3/14 , F01K3/26 , F01D15/10 , F04B41/02 , H02J15/00 , F22B33/18 , F22D11/06 , F22D1/50
Abstract: 发明涉及一种压缩空气储能与火电供热耦合系统及规划运行方法:包括产生蒸汽的锅炉、用于对外排气供热和输出动力的背压机、通过背压机发电的发电机、以及用于将背压机排汽循环至锅炉的水循环装置;压缩空气储能系统:包括将空气压缩的压缩机系统、将压缩后的空气进行储存的储气系统、通过释放储气系统的压缩空气对发电机发电的透平系统,以及分别对压缩机系统和透平系统进行能量传递的换热系统;换热系统最终连通至水循环装置,此方案无凝汽器的冷源损失,并且将压缩空气储能运行过程中产生的热量全部留在热力系统中,可以获得比较高的能源利用效率;此方案可以根据热、电负荷的需求量来匹配系统的供热量与供电量,具有较强的运行灵活性。
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公开(公告)号:CN118188178A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410363515.1
申请日:2024-03-28
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
IPC: F02C9/26
Abstract: 本发明涉及一种无额外耗能的天然气增压机切换稳压方法,在天然气增压机出口和燃机燃气模块入口之间并联设置天然气高压缓冲罐;天然气增压机出口的最大压力即为天然气高压缓冲罐的最大充气压力;天然气工作增压机停运、备用增压机启动达到满负荷的过程中,天然气高压缓冲罐释放天然气维持燃机在切换时间中维持稳定运行,这个最小的储气容积即为最小缓冲容积;计算天然气高压缓冲罐的水容积;通过缓冲容积计算提出了实现该缓冲容积的可行方案,保证在天然气增压机故障切换过程中燃气轮机入口压力的稳定从而提高整个燃气‑蒸汽联合循环电厂的经济性和可靠性。
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公开(公告)号:CN113503196B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202110708172.4
申请日:2021-06-25
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种联合循环热电联产系统,特别是一种基于一体化储热的联合循环热电联产系统,其要点在于:一方面通过采用冷、热一体的储热方案,通过多孔隔板将储热介质分隔成中间大、上下小的空间层次,能够使得储热罐随着冷、热流体的流动在罐体的某个高度上形成温度阶跃层,从而实现冷热分层且同体的目的;另一方面通过设置独立的旁路烟风道为储热换热器提供加热,即提高了储热换热效率,也提高了燃气轮机高温烟气的利用率。这样,本发明的效果还体现在:一方面减少了建设成本,且减小了占地面积;另一方面,由于设置了储热系统,提高了供热蒸汽负荷的稳定性,从而更好的适应负荷变化,降低了机组能耗,提高了运行的经济性和可靠性。
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公开(公告)号:CN115577208A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211220613.7
申请日:2022-10-08
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种压缩空气储能地下硐库储气容积计算方法,获取压缩机排气温度、压力、流量以及每个工况持续时间;设定储气硐库各个工况的初始空气温度、压力、初始岩体温度等参数;计算储气硐库初始储气容积;依次计算得到各个工况下储气硐库空气温度、压力和岩体温度随时间的变化曲线,判断待储工况结束时储气硐库空气温度和压力是否和充气工况开始时储气硐库空气温度和压力误差;计算最终储气硐库储气容积。利用储气硐库空气和岩体热力学原理,快速计算得到合理的硐库容积,可以得到相对准确的储气硐库容积,计算过程根据储气硐库容积更新空气温度变化曲线和空气压力变化曲线,准确的反应储气硐库温度变化和压力变化情况,使得计算结果更准确。
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公开(公告)号:CN110374703B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN201910732427.3
申请日:2019-08-09
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
Inventor: 施承斌
Abstract: 本发明涉及一种采用生物质作为燃料的热电联产系统,特别是一种基于生物质燃料的背压式热电联产系统,包括有汽水系统和生物质燃料系统,其要点在于,还包括有农业生产厂房、蒸汽联箱、制冷机和热交换器,汽水系统及生物质燃料系统均就近建设于农业生产厂房;农业生产厂房的生物质废料输送通道与生物质燃料系统连接,生物质燃料系统的输出端与生物质锅炉连接,生物质锅炉的蒸汽输出端与汽轮机连接,汽轮机的蒸汽输出通道分别经由蒸汽联箱、制冷机和热交换器连接到农业生产厂房。本发明要点在于:形成完整的生物质燃料系统,提供了完整的汽水循环,从而减少运输距离、降低运输成本、无需设置堆料场、有效形成循环效应。
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公开(公告)号:CN115681176A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211194114.5
申请日:2022-09-28
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种压缩空气储能系统及运行方法,包括压缩机系统、换热系统、储气系统、储热系统、透平系统和冷却系统,所述换热系统包括若干个压缩侧换热器和若干个透平侧换热器,所述压缩机系统分别与压缩侧换热器的空气侧进出口以及储气系统的空气进口连接,所述透平系统分别与透平侧换热器的空气侧进出口以及储气系统的空气出口连接;所述储热系统的前端与压缩侧换热器的水侧出口连接,储热系统的后端与透平侧换热器的水侧进口连接,所述冷却系统包括冷却塔、节流装置和混温装置,所述压缩侧换热器的水侧进口分别与冷却塔和混温装置连接,透平侧换热器的水侧出口与混温装置连接,混温装置、节流装置和冷却塔依次连接。
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公开(公告)号:CN113503196A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110708172.4
申请日:2021-06-25
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种联合循环热电联产系统,特别是一种基于一体化储热的联合循环热电联产系统,其要点在于:一方面通过采用冷、热一体的储热方案,通过多孔隔板将储热介质分隔成中间大、上下小的空间层次,能够使得储热罐随着冷、热流体的流动在罐体的某个高度上形成温度阶跃层,从而实现冷热分层且同体的目的;另一方面通过设置独立的旁路烟风道为储热换热器提供加热,即提高了储热换热效率,也提高了燃气轮机高温烟气的利用率。这样,本发明的效果还体现在:一方面减少了建设成本,且减小了占地面积;另一方面,由于设置了储热系统,提高了供热蒸汽负荷的稳定性,从而更好的适应负荷变化,降低了机组能耗,提高了运行的经济性和可靠性。
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