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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
Applicant: 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
Abstract: 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:CN116558132A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310737771.8
申请日:2023-06-20
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种基于槽式聚焦集热的熔盐储热蒸汽发生系统和应用,属于蒸汽供热技术领域。本发明公开的基于槽式聚焦集热的熔盐储热蒸汽发生系统,通过太阳能聚焦集热器、辅助电加热装置、高温熔盐储热罐、蒸汽发生器和低温熔盐储热罐的设置,实现了通过太阳能聚焦集热技术、熔盐储能加热技术等对高温蒸汽的快速生产,达到直接供热或者作为吸收式热泵的驱动热源提高余热供热效率的目的,能实现大量蒸汽的产生,作为吸收式热泵的驱动蒸汽供给系统或直接供热系统,具有供热效率高、供热条件简单易行等优点。
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公开(公告)号:CN116557833A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310695058.1
申请日:2023-06-12
Applicant: 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
Abstract: 本发明涉及余热利用领域,尤其涉及一种数据中心余热和光热三级热源协同系统及使用方法,包括槽式太阳能聚焦集热系统、电加热蒸汽发生系统、电厂抽汽利用系统、吸收式热泵和数据中心热通道利用系统,数据中心热通道利用系统与电加热蒸汽发生系统连接,电加热蒸汽发生系统与溴化锂制冷机组连接,蒸发器与槽式太阳能聚焦集热系统连接,槽式太阳能聚焦集热系统与吸收式热泵连接,吸收式热泵的冷凝器与电厂抽汽利用系统连接,吸收式热泵的水流出口接入输热管网进行利用。本发明在利用数据中心余热通过电加热产生蒸汽驱动溴化锂制冷机组运转的同时,通过光热技术及电厂余热利用技术提热后供给热网利用,实现了对数据中心余热的深度挖掘及充分利用。
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公开(公告)号:CN116625154A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310693985.X
申请日:2023-06-12
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种电厂抽汽驱动的数据中心热通道余热利用系统及工作方法,系统包括汽轮机组、数据中心回风单元和热泵单元;汽轮机组连接热泵单元,将抽汽及电厂循环水输入至热泵单元中,数据中心回风单元与热泵单元连接,数据中心回风单元对数据中心网络、运算、存储等设备运行散热过程产生的热量与余热利用水进行热交换后,将余热利用水输入至热泵单元中,热泵单元以电厂抽汽作为驱动热源,提热数据中心余热利用水,被提热的余热利用水循环至数据中心回风单元中。通过数据中心热通道回风加热给水,在热利用的同时,达到对数据中心热空气的降温效果,提升数据中心制冷空调的效率、节能水平,形成数据中心余热与电厂侧热源的综合协同利用。
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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
Applicant: 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
Abstract: 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:CN116608610A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310695051.X
申请日:2023-06-12
Applicant: 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
Abstract: 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:CN116697389A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310675291.3
申请日:2023-06-07
Applicant: 华能北京热电有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种回转式空预器风门挡板的维护装置,阻风机构,包括挡风容管,设置于所述挡风容管内的呈对称设置的挡风板,设置于所述挡风板上的加强筋板,设置于所述挡风板上的控流部件,设置于所述控流部件上的润轴部件,设置于所述清灰容管上的连接支环,设置于所述连接支环上的除灰部件,设置于所述除灰部件上的动力部件以及设置于所述清灰容管内的收容部件,通过动力部件带动连接支环转动,使得连接支环上的除灰刷沿着挡风板上的中心点转动,除灰刷经过挡风板的表面,可以将挡风板上的灰尘清扫干净,清扫速度快、耗时短,清理效果好,清理完成后,利用收容部件可以将除灰刷进行收纳,使得除灰刷不影响挡风板的运转,以保证挡风板的正常运行。
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公开(公告)号:CN116428606A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310409796.5
申请日:2023-04-17
Applicant: 华能北京热电有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种具有过滤功能的回转式空预器,包括换热机构,包括空预器本体,设置于空预器本体上的进气管以及设置于进气管上的容置箱;过滤机构,包括设置于所述容置箱内的过滤架,通过在容置箱上设置升温组件保持烟气的温度,预防烟气中的硫酸氢铵因温度过低生成高粘性物质,然后通过吸附板对烟气中的硫酸氢氨进行吸附,减少烟气中含有硫酸氢铵,最后通过第一滤网与第二滤网对烟气中的固体物质进行过滤,将烟气净化后通入到回转式空预器中,且利用增压组件对烟气流动进行加速,增加管道内的负压便能够增加烟气的流速,提升回转式空预器的烟气流入,大大减少了硫酸氢铵生成高粘性物质导致的回转式空预器堵塞。
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公开(公告)号:CN114635797A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202011477222.4
申请日:2020-12-15
Applicant: 华能北京热电有限责任公司
Abstract: 本发明实施例提供了一种燃机进气温度的控制系统,控制系统包括:燃气–蒸汽联合循环机组和换热机构,换热机构包括空气换热器,空气换热器的出气口与燃气轮机的压气机进气口相连通;空气换热器的进水端连接有换热进水管道,换热进水管道上设置有第三阀门,用于控制换热进水管道内的水流通;空气换热器的出水端连接有换热出水管道,换热出水管道上设置有第四阀门,用于控制换热出水管道内的水流通;换热进水管道上引出一路冷却进水管输送冷却介质,引出一路第一加热进水管和一路第二加热进水管以输送加热介质。本发明通过多个阀门控制空气换热器冷热介质的切换,实现了根据实际运行情况提高或降低燃机进气温度的目的,满足机组的不同需求。
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公开(公告)号:CN119468231A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411537337.6
申请日:2024-10-31
Applicant: 华能北京热电有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种带有吹堵机构的声波吹灰器,涉及脱硝烟气吹灰领域,包括吹灰机构和防堵机构,吹灰机构包括声波吹灰组件以及位于声波吹灰组件外侧的传导管;防堵机构包括与传导管相连通的吹堵管,吹堵管的内部设置有动力件,动力件的外侧设置有升降件,升降件的外侧设置有粉碎件,吹堵管的管口处设置有封闭件,封闭件的表面设置有封盘。本发明可通过压缩空气对动力件的作用,在动力件对升降件以及粉碎件的动力传导下,首先由粉碎件对板结积灰进行振捣粉碎,而后使封闭件开启进行最后吹堵作业,将吹堵分为两步,解决了板结积灰堆积于吹堵管口不易清理的问题,同时提高了对传导管的吹堵效率,保证了声波吹灰器的正常吹灰运行。
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