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公开(公告)号:CN104976671B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201510368476.5
申请日:2015-06-26
摘要: 本发明涉及一种背压式小汽机驱动给水泵的宽负荷供热节能系统,包括主汽轮机、背压式小汽轮机、给水泵、锅炉再热器、除氧器和低压加热器,主汽轮机中的高压汽缸的排汽端连接锅炉再热器的进汽端,锅炉再热器的出汽端之一连接中压汽缸的进汽端,构成再热回路;锅炉再热器的出汽端之二连接背压式小汽轮机的进汽端,构成供热回路;背压式小汽轮机的动力输出端连接给水泵的驱动输入端,构成给水泵驱动回路;中压汽缸的排汽口之一通过回热抽汽管道连接除氧器的进汽端,中压汽缸的排汽口之二通过抽汽管道连接低压加热器的进汽端,构成回热回路;在低压加热器、冷凝水管道、除氧器和中压汽缸的各连接管路与供热管网之间形成供热回路的抽汽补汽结构。本发明不但提高了供热运行经济性,还具有较高运行调节灵活性及较好供热经济性的优点。
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公开(公告)号:CN111483924A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010307801.8
申请日:2020-04-17
IPC分类号: B66C17/06 , B66C6/00 , B66C7/08 , B66C7/04 , B66C9/08 , B66C9/10 , B66C9/14 , B66C11/00 , B66C13/00
摘要: 本发明公开了一种桥式起重机,其包括双梁桥架、第一小车机构和第二小车机构,所述双梁桥架上滑设有第一小车机构、第二小车机构,所述双梁桥架的底部设有悬臂吊装置;所述第一小车机构包括滑设于所述双梁桥架上的第一小车架、设于第一小车架上的用于吊装300t以下重物的第一起吊组件;所述第二小车机构包括滑设于所述双梁桥架上的第二小车架、设于第二小车架上的支撑装置以及设于支撑装置上的用于吊装100t以下重物的第二起吊组件,所述第二起吊组件在竖直方向上的高度高于所述第一起吊组件。本发明所述的桥式起重机,其可有效降低主厂房屋顶标高,节省建造成本;同时可避免使用稳定性较差的检修单轨或临时措施,节省成本。
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公开(公告)号:CN105402752B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201510875010.4
申请日:2015-12-02
摘要: 本发明公开了一种配烟气余热回收装置的除尘器六出口后烟气系统布置结构,包括并列设置的与除尘器六出口连接的双列引风机,与双列引风机分别对应连接的两台烟气余热回收装置,与两台烟气余热回收装置均连接的脱硫吸收塔,以及与脱硫吸收塔连接的烟囱,且依次连接的双列引风机、两台烟气余热回收装置、脱硫吸收塔及烟囱的中心线均位于同一平面;脱硫吸收塔和烟囱竖直并排设置,两台烟气余热回收装置均竖直设置于双列引风机外侧上方,而双列引风机横向设置于脱硫吸收塔和烟气余热回收装置之间,且双列引风机的出口均背对脱硫吸收塔设置。将除尘器后的各设备呈“一”字形的空间联合布置,使各设备之间布置更紧凑,减小了占地面积、减小了连接烟道的长度。
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公开(公告)号:CN104879765B
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201510315085.7
申请日:2015-06-10
摘要: 本发明涉及一种带烟气余热回收装置的六出口双列后烟风系统联合布置结构,包括六个除尘器出口、引风机结构、脱硫吸收塔、湿式电除尘结构和烟囱,引风机结构为由二台引风机构成的双列引风机结构,每台引风机的进风口连通三个除尘器出口,所述二台引风机通过烟气余热回收装置连接脱硫吸收塔的进风口;湿式电除尘结构由四个湿式电除尘器构成,脱硫吸收塔的四个出风口各连接一个湿式电除尘器的进风口,四个湿式电除尘器的出风口通过汇流管连接烟囱的进风口;引风机结构、烟气余热回收装置和六个除尘器出口设置在脱硫吸收塔与烟囱之间,引风机结构和烟气余热回收装置位于六个除尘器出口的下方,湿式电除尘结构位于六个除尘器出口的上方,本发明具有占地面积小、降低初投资成本等有益效果,同时还具有高效运行、节能等功效。
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公开(公告)号:CN105484814B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201511034148.8
申请日:2015-12-31
摘要: 本发明涉及提供一种燃气蒸汽联合系统及其运行控制方法,燃气蒸汽联合系统包括:燃料机组、蒸汽循环回路、以及预热换热器,所述预热换热器具有相互配合的第一换热通道和第二换热通道;所述第一换热通道的进口与所述抽气口对接,所述第一换热通道的出口为烟气排放口,所述第二换热通道的进口与燃料源或空气源对接,所述第二换热通道的出口与所述燃料轮机的燃料进口或空气进口对接。预热换热器使燃料或空气温度升高,使更大流量的蒸汽进入蒸汽轮机做功,并且降低了排烟温度,提高整个燃气蒸汽联合系统的效率。预热换热器不改变燃气蒸汽循环的蒸汽运行参数,不需要采用耐温耐压性更好的材料,在提高热效率的同时避免大幅提高整个系统的造价。
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公开(公告)号:CN104832935B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201510233791.7
申请日:2015-05-08
CPC分类号: Y02E20/363
摘要: 本发明公开了一种配烟气余热回收装置的除尘器后设备布置结构及烟气系统,该配烟气余热回收装置的除尘器后设备布置结构包括依次通过烟道连接的单列引风机、烟气余热回收装置、脱硫吸收塔、湿式电除尘器、烟囱,且上述各设备的中心线均位于同一平面上;脱硫吸收塔和烟囱均竖直设置,湿式电除尘器横向设置于脱硫吸收塔和烟囱间,单列引风机横向设置于脱硫吸收塔和烟囱间,烟气余热回收装置竖直设置于单列引风机和烟囱间。将除尘器后的各设备呈“一”字形的空间联合布置,使各设备之间布置更紧凑,减小了占地面积、减小了连接烟道的长度即节省了烟道材料,合理布置了除尘器后各设备,有效利用了除尘器后的立体空间。
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公开(公告)号:CN105588142A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201610168702.X
申请日:2016-03-22
CPC分类号: Y02E20/363 , F23L17/005 , F23J11/00 , F23J15/02 , F23J15/06 , F23J15/08 , F23J2215/20
摘要: 本发明公开了一种脱硫吸收塔与烟气换热器一体化的除尘器后烟气系统,包括与除尘器出口连通的双列引风机,与双列引风机连通的烟气换热器,与烟气换热器一体化连通设置的脱硫吸收塔,以及与烟气换热器连通的烟囱;脱硫吸收塔竖直设置于烟囱和双列引风机之间,且双列引风机的出口均背对脱硫吸收塔设置;烟气换热器设置于脱硫吸收塔正上方,且烟气换热器包括与脱硫吸收塔两侧分别连通的进气换热器部分和出气换热器部分,且进气换热器部分与出气换热器部分和脱硫吸收塔一体化设置。本发明提出的脱硫吸收塔与烟气换热器一体化的除尘器后烟气系统,有效利用空间节约用地,减小烟道阻力和烟道材料消耗量,提高电厂运行经济性。
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公开(公告)号:CN105484814A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201511034148.8
申请日:2015-12-31
摘要: 本发明涉及提供一种燃气蒸汽联合系统及其运行控制方法,燃气蒸汽联合系统包括:燃料机组、蒸汽循环回路、以及预热换热器,所述预热换热器具有相互配合的第一换热通道和第二换热通道;所述第一换热通道的进口与所述抽气口对接,所述第一换热通道的出口为烟气排放口,所述第二换热通道的进口与燃料源或空气源对接,所述第二换热通道的出口与所述燃料轮机的燃料进口或空气进口对接。预热换热器使燃料或空气温度升高,使更大流量的蒸汽进入蒸汽轮机做功,并且降低了排烟温度,提高整个燃气蒸汽联合系统的效率。预热换热器不改变燃气蒸汽循环的蒸汽运行参数,不需要采用耐温耐压性更好的材料,在提高热效率的同时避免大幅提高整个系统的造价。
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公开(公告)号:CN105019956A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510413305.X
申请日:2015-07-14
CPC分类号: Y02T10/166
摘要: 本发明涉及一种燃气-蒸汽联合循环发电余热利用系统,其结构特点在于:在燃机发电机组的空气输入端设置表面式热交换器,在余热锅炉的尾部设有热水换热器;所述燃机发电机组的烟气输出端连接余热锅炉的气体输入端,余热锅炉的蒸汽输出端连接汽轮发电机组的蒸汽输入端;汽轮发电机组的冷凝水输出端连接余热锅炉的给水输入端;热水换热器的高温热水输出端连接溴化锂吸收式制冷机的高温热水输入端,溴化锂吸收式制冷机的低温热水输出端连接热水换热器的低温热水输入端,形成燃气-蒸汽联合循环发电余热利用回路和形成冷冻水回路。本发明具有降低燃气轮机进气温度、增大空气的密度、提高进气的质量和流量、使燃气轮机的出力增大的有益效果。
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公开(公告)号:CN104990306A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510409018.1
申请日:2015-07-13
CPC分类号: Y02A40/268 , Y02E50/12 , Y02P60/147 , Y02T10/166 , Y02T10/32 , F25B29/00 , A01G9/24 , C12M1/107 , F02B43/10 , F02B2043/103
摘要: 本发明公开了一种利用生物质发电的联供系统,包括能量收集装置、厌氧发酵装置、燃气发电系统,所述能量收集装置输出端与所述厌氧发酵装置的输入端连接,所述厌氧发酵装置的输出端与所述燃气发电系统的进气口连接,所述燃气发电系统通过热电转换将产生的电能输出给所述能量收集装置。所述养殖场中产生的粪便和废水排入到所述厌氧发酵装置中进行自然发酵,如此可以大大减少动物粪便和废水的排放,减少污染,促进空气质量和水质的改善。发酵之后产生的大量沼气进入所述燃气发电系统中,通过热电转换反应后产生的电力接入所述养殖场中,可以满足养殖场内部的用电需求,而不需要外部供电,既可以实现废物利用、变废为宝,又节省了能源。
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