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公开(公告)号:CN116899406A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310956316.7
申请日:2023-07-31
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能北京热电有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种用于烟气余热回收的吸收液再生装置及方法,属于电厂烟气处理领域,本装置将其内腔分隔成脱硫浆液区与吸收液再生区,两分区仅在上方相连通,此设计可实现脱硫浆液和吸收液的分区闪蒸互不干扰,可以保证仅由一套负压设备构建同一个负压环境即可实现脱硫浆液的闪蒸提热以及吸收液闪蒸再生同时进行,两个操作共用负压设备,减少负压设备数量,即减少设备投资和设备电耗;本装置通过脱硫浆液闪蒸和配套饱和湿烟气溶液吸收这两级水热回收,可有效提高烟气中水热回收率;通过在同一个闪蒸装置中分区进行脱硫浆液闪蒸和稀溶液的闪蒸再生,提高负压设备的利用效率;本装置原理和结构简单,便于操作及运维,性价比高,具有良好的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN116877973A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310799076.4
申请日:2023-06-30
申请人: 华能北京热电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: F22B33/18 , F22D1/32 , F22G5/12 , F24D18/00 , F24D101/10
摘要: 本发明属于燃煤机组节能技术领域,具体涉及一种应用于凝抽背供热机组的能量梯级利用系统及方法,在高压旁路上,利用主蒸汽在小背压汽轮机中做功带动汽动循环水泵运转,从而利用小容量循环水泵满足供暖期内凝汽器备用状态下的循环水需求,有利于降低供暖期厂用电率;在低压旁路上,再热蒸汽先进入汽水换热器,加热锅炉给水。换热后的再热蒸汽进入减温减压器调节蒸汽温度至热用户要求参数,再送至热网。在系统解列低压缸时,相应的低压加热器也同时解列,利用压力匹配器,混合高排蒸汽和中排蒸汽提高供热参数,实现了供热调节和汽轮机负荷调节分开,有利于机组安全运行。进一步提高机组的灵活性,更加适应低负荷供热的运行条件和满足深度调峰的要求。
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公开(公告)号:CN116785929A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310955264.1
申请日:2023-07-31
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能北京热电有限责任公司
摘要: 本发明属于节能环保领域,具体公开了一种含有吸收剂再生系统的烟气水热回收系统及方法,本系统包括吸收剂再生系统和烟气初步水热回收系统,吸收剂再生系统包括吸收塔、换热器、吸收式热泵、第一再生塔、第二再生塔和冷却器,烟气初步水热回收系统包括脱硫塔、闪蒸罐和吸收式热泵;脱硫塔内的脱硫浆液在闪蒸罐内进行闪蒸后得到的蒸汽,通过将脱硫浆液闪蒸得到的蒸汽中的热量在吸收式热泵中提质利用,以及通过常压再生和负压闪蒸再生的两级吸收剂再生,整个系统实现了再生过程能耗的降低,提高了吸收剂的利用效率。
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公开(公告)号:CN116753534A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310955267.5
申请日:2023-07-31
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能北京热电有限责任公司
摘要: 本发明属于节能环保领域,具体公开了一种深度回收烟气水热的系统及运行方法,一种深度回收烟气水热的系统,包括第二脱硫塔、吸收塔、第一闪蒸罐、第二闪蒸罐、第一吸收式热泵和第二吸收式热泵;第二脱硫塔的低温烟气出烟口与吸收塔的低温烟气进烟口连通,吸收塔出口与第一闪蒸罐入口连通,第一闪蒸罐负压蒸汽出口与第一吸收式热泵负压蒸汽入口连通,第一闪蒸罐出口与第二闪蒸罐入口连通,第二闪蒸罐负压蒸汽出口与第二吸收式热泵负压蒸汽入口连通;本系统实现了对低含湿量的低温烟气中的水分和热量进行充分回收的目的,极大的提高了水热回收率,最终排入大气中的低温干烟气的温度和水蒸气含量大幅降低,实现了消除白色烟羽的目的。
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公开(公告)号:CN116624241A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310693982.6
申请日:2023-06-12
申请人: 华能北京热电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种凝汽式机组蒸汽余热协同利用系统及方法,属于汽轮机机组供热技术领域,本系统通过凝汽式汽轮机发电系统产生的蒸汽作为循环冷却水提热系统的高温热源;循环冷却水提热系统的冷却水提取凝汽式汽轮机发电系统产生的乏汽,作为循环冷却水提热系统的低温热源,最终循环冷却水提热系统的循环冷却水利用高温热源和低温热源进行提热,产生热源为热网供热,形成了热电联供,余热协同提效的综合系统。本系统在保证发电、供热能力的基础上,充分了利用了凝汽式汽轮机发电系统的蒸汽和乏汽中的余热,对余热进行回收与再利用,实现了热电联供,提升了整体供热效率,对提升传统火电厂效益具有一定的促进作用。
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公开(公告)号:CN116608610A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310695051.X
申请日:2023-06-12
申请人: 华能北京热电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种结合相变储能的热电联供系统及其工作方法,系统包括凝汽式机组、凝汽器、吸收式热泵、冷却塔和相变储热利用单元;凝汽式机组的出口分别连接凝汽器和吸收式热泵,凝汽器的出口连接吸收式热泵,吸收式热泵的出口连接冷却塔和相变储热利用单元,相变储热利用单元与冷却塔连通,相变储热利用单元的出口分别连接热网和吸收式热泵的入口。通过设置相变储热利用单元,对电厂余热通过相变储热的形式进行收集,可以对热源进行储存后供入热网或提取储热热量做中低温水直接利用,也可提取储热热量加热低温水,再通过吸收式热泵提热,从而提升供热负荷调节性能,达到相变蓄放热的效果,在热电不平衡时通过储存或释放热量实现供热的调峰效果。
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公开(公告)号:CN116518400A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310696373.6
申请日:2023-06-12
申请人: 华能北京热电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及数据中心散热余热再利用技术领域,尤其涉及一种数据中心余热烟气再热供热系统及使用方法,包括烟气换热器、电厂抽汽设备、吸收式热泵和至少一套数据中心通道热利用系统,数据中心通道热利用系统包括微模块热通道、集中风道、空调和集热管,微模块热通道、空调的回风管路均与集中风道连接,集热管的出口与烟气换热器的低温入口连接,烟气换热器的中温入口与电厂的中温烟气排放出口连接,烟气换热器的出口与吸收式热泵的蒸发器入口连接,吸收式热泵的驱动热源入口与电厂抽汽系统的出口连接,吸收式热泵的出口接入外部热网。本发明从数据中心节能、烟气余热回收及热量梯度利用的方向进行余热深度利用,具备一定的经济效应与科研发展前景。
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公开(公告)号:CN117213078A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311244411.0
申请日:2023-09-25
申请人: 华能北京热电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本申请提供了一种冷凝水利用系统及方法,该系统包括闪蒸器、冷凝器和加热装置,闪蒸器对脱硫浆液进行低压闪蒸,得到闪蒸蒸汽,并将闪蒸蒸汽传输至冷凝器;冷凝器对接收到闪蒸器传输的闪蒸蒸汽进行冷凝处理,得到闪蒸蒸汽的冷凝水,并将冷凝水传输至加热装置;加热装置加热所接收到冷凝器传输的冷凝水,并将加热后的冷凝水输出至使用设备,以为使用设备供热。可见,本申请通过对冷凝水的深度加热,被加热后的冷凝水用于供热,实现避免冷凝水热量的浪费,从而实现对冷凝水的充分利用,进而提高经济效率。
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公开(公告)号:CN117091300A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311246090.8
申请日:2023-09-25
申请人: 华能北京热电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本申请公开了一种光伏光热一体化利用系统,包括:负压型太阳能集热器、薄膜型太阳能电池发电利用系统;其中,薄膜型太阳能电池发电利用系统的背面覆盖在负压型太阳能集热器中的太阳能集热管的部分表面上,且薄膜型太阳能电池发电利用系统的正面朝向向阳方向,以通过正面接收太阳光照发电,并通过背面将自身热量传输给太阳能集热管中的工质;负压型太阳能集热器中的太阳能集热管内部呈负压状态,用于通过太阳能集热管上未被薄膜型太阳能电池发电利用系统覆盖的表面吸收太阳辐射的热量以及通过与薄膜型太阳能电池发电利用系统接触面吸收薄膜型太阳能电池发电利用系统的热量,加热太阳能集热管中的工质,并通过工质向外供热。
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公开(公告)号:CN116839092A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310805284.0
申请日:2023-06-30
申请人: 华能北京热电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本发明属于燃煤机组节能技术领域,具体涉及一种应用于凝抽背供热机组的供热优化系统及方法,包括锅炉再热器、高压缸、中压缸、低压缸、高压旁路和低压旁路;高压旁路包括:电动闸阀、高压旁路阀和第一减温减压器;主蒸汽一路连接高压缸进汽口,高压缸排汽口连接锅炉再热器进汽口,主蒸汽另一路通过第一减温减压器连接锅炉再热器进汽口,锅炉再热器排汽口分成两路:一路连接中压缸进汽口,中压缸排汽口连接低压缸进汽口;低压旁路包括:低压旁路阀、第二减温减压器、逆止阀、调节阀和截止阀;锅炉再热器另一路依次连接低压旁路阀、第二减温减压器、逆止阀、调节阀和截止阀。通过高低旁路供热,在保有原机组运行方式下,进一步提升了热电比。
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