一种电站汽水系统工质中腐蚀产物等状态监测系统及方法

    公开(公告)号:CN105424953A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510796767.4

    申请日:2015-11-18

    CPC classification number: G01N35/00

    Abstract: 本发明属于电厂汽水系统工质质量评价技术领域,具体涉及一种电站汽水系统工质中腐蚀产物等状态监测系统及方法。所述等状态监测系统由等状态取样系统及样品分析系统组成;其中,等状态取样系统包括取样管,截止阀,颗粒状腐蚀产物收集装置,离子态腐蚀产物收集装置,控压阀,压力表,流量调节器,流量表和储水箱。本发明通过在电厂化学水监督测点用等状态取样系统取样,实现了颗粒状腐蚀产物与离子态腐蚀产物的分开监测,并对它们的量进行计算分析,从而准确显示汽水系统工质内含有腐蚀产物总量,并根据腐蚀产物量分析汽水系统腐蚀程度,有效从工质侧对汽水系统部件腐蚀过程研究提供理论依据和数据支持。

    一种电站汽水系统全面腐蚀监测系统及方法

    公开(公告)号:CN105424390B

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201510765064.5

    申请日:2015-11-11

    Abstract: 本发明属于电厂设备寿命评估及安全领域,具体涉及一种电站汽水系统全面腐蚀监测系统及方法。所述监测系统由电厂汽水系统全面腐蚀管理平台、管理人员功能模块、基础信息功能模块、工质腐蚀产物监测模块、水化学处理模块和腐蚀专家功能模块构成。该系统及方法提供了汽水系统管道金属侧与工质侧两方面腐蚀数据管理,以电厂汽水系统状态监测及寿命管理为整体目标,技术评价分析体系完整;对电厂汽水系统所有腐蚀信息进行了共享,提升了信息交流量;为保证电厂汽水系统安全可靠运行提供理论依据。

    超临界水煤粉直接氧化复合工质循环发电系统及方法

    公开(公告)号:CN105604618B

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201510997651.7

    申请日:2015-12-25

    Abstract: 本发明属于发电系统技术领域,特别涉及一种超临界水煤粉直接氧化复合工质循环发电系统及方法。所述系统包括空气分离装置、空气压缩机、水煤浆储存罐、高压泵、超临界水反应器、固体排渣收集装置、分离器、颗粒物收集装置、高压汽轮机、低压汽轮机、抽气器、凝汽器、凝结水泵、低压加热器、除氧器、给水泵、高压加热器和预热器。本发明充分利用了超临界水的强氧化特性,使燃煤在超临界水中直接发生氧化放热反应,提高了换热效率,整体发电效率可超过50%,且无任何污染物排放,环境效益好,是一种极具发展潜力的新型清洁煤利用发电技术。

    一种锅炉汽包排污水的浓缩结晶处理系统及方法

    公开(公告)号:CN105439221A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510994516.7

    申请日:2015-12-25

    CPC classification number: C02F1/02 C02F2001/5218

    Abstract: 本发明属于电站水处理及资源能源循环回收利用技术领域,特别涉及一种锅炉汽包排污水的浓缩结晶处理系统及方法。所述系统由汽包、排污控制阀、增压泵、反应器进水控制阀、超临界水分离反应器、加热器、减压阀I、排盐控制阀、减压阀II和盐类收集装置组成。本发明在无外加任何催化剂的条件下,实现了盐、水的分离,同时实现了排污水的循环利用和能量的回收,为蒸汽锅炉连续排污水处理提供了一种绿色、无污染、高效的新方法。

    同时实现高温蒸汽氧化和应力腐蚀开裂试验的装置及方法

    公开(公告)号:CN105203402B

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201510736983.X

    申请日:2015-11-03

    Abstract: 本发明涉及一种同时实现高温蒸汽氧化和应力腐蚀开裂试验的装置,加热炉(2)控制温度,拉伸机为试样(4)加载载荷,同时,一路高温蒸汽通入加热炉(2)内,提供高温蒸汽氧化腐蚀环境,另一路高温蒸汽通过蒸汽喷管(7)对试样(4)进行喷射,使试样(4)完全处于高温蒸汽氛围,恒流源(25)为试样(4)通入直流电流,纳伏表(26)采集切口处的裂纹扩展产生的电压降信号,传输至计算机(27)进行处理。本发明可用于同时实现高温蒸汽氧化和应力腐蚀开裂试验,研究高温蒸汽氧化腐蚀和应力共同作用下,对材料裂纹扩展性能的影响,从而准确揭示材料在服役阶段的性能演化规律。

    超临界水煤粉直接氧化复合工质循环发电系统及方法

    公开(公告)号:CN105604618A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201510997651.7

    申请日:2015-12-25

    CPC classification number: F01K11/02 F01K17/02 F01K21/04

    Abstract: 本发明属于发电系统技术领域,特别涉及一种超临界水煤粉直接氧化复合工质循环发电系统及方法。所述系统包括空气分离装置、空气压缩机、水煤浆储存罐、高压泵、超临界水反应器、固体排渣收集装置、分离器、颗粒物收集装置、高压汽轮机、低压汽轮机、抽气器、凝汽器、凝结水泵、低压加热器、除氧器、给水泵、高压加热器和预热器。本发明充分利用了超临界水的强氧化特性,使燃煤在超临界水中直接发生氧化放热反应,提高了换热效率,整体发电效率可超过50%,且无任何污染物排放,环境效益好,是一种极具发展潜力的新型清洁煤利用发电技术。

    同时实现高温蒸汽氧化和应力腐蚀开裂试验的装置及方法

    公开(公告)号:CN105203402A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510736983.X

    申请日:2015-11-03

    Abstract: 本发明涉及一种同时实现高温蒸汽氧化和应力腐蚀开裂试验的装置,加热炉(2)控制温度,拉伸机为试样(4)加载载荷,同时,一路高温蒸汽通入加热炉(2)内,提供高温蒸汽氧化腐蚀环境,另一路高温蒸汽通过蒸汽喷管(7)对试样(4)进行喷射,使试样(4)完全处于高温蒸汽氛围,恒流源(25)为试样(4)通入直流电流,纳伏表(26)采集切口处的裂纹扩展产生的电压降信号,传输至计算机(27)进行处理。本发明可用于同时实现高温蒸汽氧化和应力腐蚀开裂试验,研究高温蒸汽氧化腐蚀和应力共同作用下,对材料裂纹扩展性能的影响,从而准确揭示材料在服役阶段的性能演化规律。

    一种锅炉汽包排污水的浓缩结晶处理系统及方法

    公开(公告)号:CN105439221B

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201510994516.7

    申请日:2015-12-25

    Abstract: 本发明属于电站水处理及资源能源循环回收利用技术领域,特别涉及一种锅炉汽包排污水的浓缩结晶处理系统及方法。所述系统由汽包、排污控制阀、增压泵、反应器进水控制阀、超临界水分离反应器、加热器、减压阀I、排盐控制阀、减压阀II和盐类收集装置组成。本发明在无外加任何催化剂的条件下,实现了盐、水的分离,同时实现了排污水的循环利用和能量的回收,为蒸汽锅炉连续排污水处理提供了一种绿色、无污染、高效的新方法。

    一种基于燃料电池与风能的分布式能源系统

    公开(公告)号:CN105429173B

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201510817771.4

    申请日:2015-11-23

    CPC classification number: Y02E10/763

    Abstract: 本发明涉及一种基于燃料电池与风能的分布式电源系统。风资源充足时,风力发电系统的叶片在风力作用下高速旋转,通过电机将风能转换为电能,在用电高峰期直接供电;电机同时连接至N个并列的电解槽,在用电低谷将电能用于电解水,电解水产生的氢气和氧气经压缩后分别储存;风资源匮乏时,储氢罐和储氧罐为燃料电池提供氢气和氧气进行发电;燃料电池产生的热水回流至电解槽内,燃料电池内换热出来的热空气可在燃料电池工作时替代传统的电加热装置对叶片进行加热,防止叶片结冰。通过合理布置总能系统,使大规模风电能够方便可靠的并入常规电网,同时使额定风速下,风力发电系统的有效输出功率由96%提高至98%以上,具有显著的社会经济效益。

    一种基于燃料电池与风能的分布式能源系统

    公开(公告)号:CN105429173A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510817771.4

    申请日:2015-11-23

    CPC classification number: Y02E10/763 H02J3/386 H02J3/387

    Abstract: 本发明涉及一种基于燃料电池与风能的分布式电源系统。风资源充足时,风力发电系统的叶片在风力作用下高速旋转,通过电机将风能转换为电能,在用电高峰期直接供电;电机同时连接至N个并列的电解槽,在用电低谷将电能用于电解水,电解水产生的氢气和氧气经压缩后分别储存;风资源匮乏时,储氢罐和储氧罐为燃料电池提供氢气和氧气进行发电;燃料电池产生的热水回流至电解槽内,燃料电池内换热出来的热空气可在燃料电池工作时替代传统的电加热装置对叶片进行加热,防止叶片结冰。通过合理布置总能系统,使大规模风电能够方便可靠的并入常规电网,同时使额定风速下,风力发电系统的有效输出功率由96%提高至98%以上,具有显著的社会经济效益。

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