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公开(公告)号:CN106528501A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610971309.4
申请日:2016-10-28
Applicant: 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂 , 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/545 , G06F17/16 , G06Q50/06
Abstract: 一种获得火电机组内效率的方法,涉及一种火电机组指标的获得方法。本发明为了解决现有的内效率测量方法由于进出口压力的变化不同步时存在的内效率不准确的问题。本发明首先根据汽轮机机组的进出口压力、温度数据,构造汽轮机机组的进出口压力、温度数据矩阵A=[p0 T0 p1 T1],并设置内效率模型Ax=b;然后根据汽轮机机组的进出口压力、温度的历史数据构成的进出口压力、温度数据矩阵A和与其对应的内效率历史数据构成的内效率列向量b求解内效率模型参数阵x,并确定最终的内效率模型Ax=b;最后根据汽轮机机组的实时运行情况,获得对应的进出口压力、温度数据矩阵A实时获得火电机组的内效率。本发明用于获得火电机组的内效率。
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公开(公告)号:CN106447241A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611059797.8
申请日:2016-11-25
Applicant: 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂
CPC classification number: G06Q10/0633 , G06Q50/06
Abstract: 一种用于发电的生产运行管控平台,本发明涉及生产运行管理领域。本发明是为了解决传统的发电厂生产及运行管理大部分为手工记录,涉及使用程序时也都是人工手动录入,而导致的浪费资源及工作效率较低的问题。本发明平台包括:用于获取生产管理信息的生产管理系统,用于实时监测并显示报表数据的运行管理系统。本发明开发出一套适应电厂生产运行管理的系统平台,通过该套系统不但可以监视电厂生产过程中各相关重要参数,还可以对这些重要参数进行统计,计算,分析,整理。实现了众多生产管理信息数字化、量化,能够使管理人员对运行中的机组任意时段、任何部分的运行状况及时准确、客观的了解并及时做出各种决策,本发明应用于电力系统检测领域。
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公开(公告)号:CN102661820B
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201210122463.6
申请日:2012-04-24
Applicant: 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂 , 哈尔滨工业大学
IPC: G01K17/08
Abstract: 一种确定抽汽供热机组实际热耗的方法,它涉及确定抽汽供热机组实际热耗曲线的方法。它解决了电厂运行中由于实际抽汽量并非特定抽汽量而无法得到实际热耗时,需要做补充试验或者人为估计得到实际热耗的过程中所带来的增大运行过程中的工作量以及热耗的准确性低的问题。一:对热耗与汽轮机功率、供热抽汽量的关系进行拟合;二:选定供热抽汽量;三:每一抽汽量下改变4次汽轮机功率;四:得到各个工况点的热耗;五:确定同一个抽汽量的工况点拟合多项式的阶数并拟合;六:转换坐标系并对同一功率的工况点进行拟合;七:根据步骤五的拟合多项式的阶数得到任意供热抽汽量的热耗曲线。它有效的减少了工作量和提高热耗的准确性。它适用于抽汽供热机组。
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公开(公告)号:CN106731251A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611122274.3
申请日:2016-12-08
Applicant: 华电能源股份有限公司 , 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂 , 上海霍林环保工程设备有限公司
Inventor: 常立宏 , 柳邦家 , 丛永杰 , 李世刚 , 张玉增 , 柏春光 , 李树臣 , 胡静波 , 张修君 , 简键 , 沙英军 , 左世春 , 王勇 , 蒋松辉 , 李志强 , 徐天元
Abstract: 本发明涉及一种基于流场分布差异布置旋流板除雾器单元组合体的方法,属于除雾器技术领域。一种基于流场分布差异布置旋流板除雾器单元组合体的方法,包含以下步骤:S1、在脱硫吸收塔内进行网格布点测试与模拟计算比对,统计出脱硫吸收塔所有平面流场区域内的湿烟气流速差异;S2、根据统计的脱硫吸收塔所有平面流场区域内的湿烟气流速的差异,用穿孔面积A0不同的旋流板除雾器单元覆盖脱硫吸收塔的所有平面流场,使得各个旋流板除雾器单元的气流穿孔强度因子值F0基本相接近。采用本方法布置旋流板除雾器单元,整体的湿式除尘除雾效率高,性能弹性大,压力损失小,可以替代湿式电除尘器。
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公开(公告)号:CN106354115A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201611018867.5
申请日:2016-11-18
Applicant: 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂
IPC: G05B19/418
CPC classification number: G05B19/4185 , G05B2219/31088
Abstract: 燃煤机组信息化监控系统,涉及一种电厂的信息化监控系统。本发明包括若干套电厂侧管理子系统和一套数据中心侧管理子系统;每套电厂侧管理子系统中,接口机分别与电厂侧交换设备进行数据通信,电厂侧交换设备与电厂侧实时数据服务器进行数据通信;电厂侧镜像数据服务器和燃煤机组管理设备进行数据通信并通过此VPN网关与万维网连接;数据中心侧管理子系统中,数据中心侧交换设备通过架设VPN网关与万维网连接,并且数据中心侧交换设备分别与数据中心侧主实时数据服务器和数据中心侧备用实时数据服务器连接进行通信,两台数据服务器分别与3U磁盘阵列服务器连接进行通信;WEB服务器与数据中心侧交换设备连接进行通信。本发明用电厂的信息化监控。
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公开(公告)号:CN105240056A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510715651.3
申请日:2015-10-29
Applicant: 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂
Abstract: 本发明提供了一种热电联产机组中避免连通管阀门法兰漏汽的装置,其通过在与低压缸相连接的连通管道的后端的竖直管段加一个短节,并将LV阀门的位置调整到低压缸进口的竖直管段,同时采用金属缠绕垫片作为法兰的垫片,由此避免连通管阀门法兰漏汽,同时有效地改善机组连通管道的振动情况。
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公开(公告)号:CN104848251A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510235612.3
申请日:2015-05-07
Applicant: 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂
IPC: F23N3/00
Abstract: 本发明提供了一种燃煤锅炉的氧气含量控制系统包括送风机、引风机、一次风机、磨煤机、锅炉本体、锅炉负荷测量器以及氧气含量控制器。其中,氧气含量控制器根据实时获取的锅炉负荷来获得对应的最优氧气含量,并基于此来动态调整送风机、一次风机的鼓风量,控制引风机调整炉膛负压,保持炉膛负压在正常范围内,由此可以提高锅炉的燃烧效率,降低了所需要的电量,获得了很好的节能效果。
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公开(公告)号:CN106789915A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611054852.4
申请日:2016-11-25
Applicant: 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂
Abstract: 一种热网智能管控系统,本发明涉及热网智能管控系统。本发明的目的是为了解决现有国内供热企业用户登录不同系统都需要输入登录信息的传统登录方式以及企业办公效率低的缺点。一种热网智能管控系统包括:用于热网智能管控系统将输出图数一体化的数据层模块;用于支持热网智能管控系统各种功能和应用的应用服务层模块。本发明用于电力系统应用领域。
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公开(公告)号:CN106731255A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611106403.X
申请日:2016-12-05
Applicant: 华电能源股份有限公司 , 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂 , 上海霍林环保工程设备有限公司
IPC: B01D45/16
CPC classification number: B01D45/16
Abstract: 本发明涉及一种并列组合型旋流板除雾装置的固定结构,属于除雾器技术领域。一种并列组合型旋流板除雾装置的固定结构,所述并列组合型旋流板除雾器由若干旋流板除雾器单元排列组合而成,每个旋流板除雾器单元包括筒体和平行六边形的底座,筒体内装配有旋流板;在大型脱硫塔器内的塔体支撑梁上平行架设若干支撑杆,若干旋流板除雾器单元分别横跨固定在相邻两根支撑杆上,且若干旋流板除雾器单元的底座相互间呈蜂窝状排列。本发明可适用于大型塔器内,组装快速高效,结构稳定。
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公开(公告)号:CN102622530B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201210121857.X
申请日:2012-04-24
Applicant: 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂 , 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/545
Abstract: 基于改进遗传算法的抽汽供热机组热电负荷分配优化方法,属于发电厂节能监测技术领域。本发明为了实现电厂多台供热机组热电负荷分配优化,使电厂的电负荷、热负荷在满足用户需求的同时能够最优分配,并减少总能耗达到节能的目的。设置机组实际热耗和耗差曲线,得到机组设计热耗曲线;获取各个机组的电负荷和抽汽量;基于改进遗传算法求出满足所有机组的总热耗值最小时的各台机组的电负荷和抽汽量值:通过改进遗传编码和适应度函数,遗传算法的选择、交叉、变异操作,使优化过程在满足约束条件的情况下,输出满足所有机组的总热耗值最小时的各台机组的电负荷和抽汽量值最优解和相应的最小总热耗。本方法提高了优化过程的速度和优化结果的准确性。
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