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公开(公告)号:CN113970365A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111275353.9
申请日:2021-10-29
Applicant: 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司
Inventor: 葛晓明 , 周刚 , 吴昌兵 , 向东 , 张学华 , 蒋继黎 , 汪华 , 母德军 , 颜欣 , 谷金元 , 薛涛 , 薛志恒 , 杨可 , 郑少雄 , 何欣欣 , 陈会勇 , 王伟锋 , 赵杰 , 张朋飞 , 杜文斌 , 赵鹏程
Abstract: 本发明提供一种大管径大流量测量系统及方法,包括主管道、进、出口与主管道连接的支管道以及超声波流量计,所述超声波流量计的安装位置处于主管道与支管道入口三通中心线距离≥7d处,并处于主管道与支管道出口三通中心线距离≥3d处;本发明通过平行于主管道轴心线增加一路旁路支管,利用经过校验的高精度超声波流量计对支管道流量进行测量,结合数值模拟方法计算得到不同工况下支管道流量与主管道流量的比例系数,从而间接测量得到主管道流量。
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公开(公告)号:CN118757763A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410887241.6
申请日:2024-07-03
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于熔融盐储热的超超临界火电机组控制方法及系统,方法包括:高温熔盐储能系统的超超临界二次再热机组以滑压方式运行,高温熔盐储能系统分别运行储热、放热过程;在储热阶段,储能系统的抽汽点分别位于一次高再冷段和二次高再冷段,抽取的高温汽源分别通过熔盐换热器与低温熔盐进行能量交换并使低温熔盐吸热成为高温熔盐;在放热阶段,高压加热器旁路熔盐换热器与高压加热器并联,主蒸汽流量不变时,来自高压加热器的给水通过熔盐换热器与高温熔盐进行能量交换并提高给水温度。通过调节阀门的开度快速降低机组功率;从而满足机组的AGC调节指令,有效解决了当前火电机组灵活性不足的问题。
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公开(公告)号:CN116696821A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310693496.4
申请日:2023-06-12
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于透平‑压缩机组的控制系统及方法,包括压力控制子系统和防喘振控制子系统;压力控制子系统,包括:压力传感器,用于采集离心压缩机的出口压力;压力对比模块,用于计算得到离心压缩机的实际压比;压比对比模块,用于获得压比偏差值;压力控制器,用于生成压力控制指令;调节阀门,用于调节汽轮机的转速;防喘振控制子系统,包括:流量计,用于采集离心压缩机的工质流量;流量对比模块,用于获得流量偏差值;防喘振控制器,用于生成流量控制指令;防喘振阀门,用于通过开度调节以保证压缩机工质流量始终大于对应转速下的喘振流量限度;本发明实现对机组实时监控和多参数协调控制,有效提高透平压缩机组的仿真精度及工作效率。
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公开(公告)号:CN113315158B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202110636103.7
申请日:2021-06-08
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种新能源发电结合电池及重力储能的系统及方法,系统主要包括电网、电池储能模块、重力储能模块、新能源发电模块、多处控制开关、电压转换设备、整流设备及逆变设备等。利用不同的开关连接和断开组合,可使系统实现不同的运行方式。整体而言,新能源可直接充电至重力储能系统减小电力传输损耗;任何波动性、间断性的新能源发电电能均能被存储、最终被电网利用;避免了单独重力储能模块的频繁启停,使各部件使用寿命显著增加;整个储能系统的功率输出调节速率及调节幅度具有与电池储能系统相同的优良特性;通过实时控制电网至储能系统的储能功率及储能系统至电网的放电功率,可提高电网的运行质量。
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公开(公告)号:CN114934843A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210417491.4
申请日:2022-04-20
Applicant: 西安热工研究院有限公司
IPC: F02C6/00 , F02C3/14 , F02C3/22 , F02C6/18 , F02C7/08 , F02C7/143 , F02C7/224 , F03G6/06 , F01K23/10
Abstract: 本发明公开了一种多能源高效互补集成的双压ORC联合循环发电系统,包括太阳能集热系统、燃气轮机发电系统和双压ORC循环发电系统。对燃气轮机空气进气采用二次压缩,对第一压缩机出口的压缩空气进行冷却,一方面提高了压缩机的进气流量和压比,另一方面有效的降低了压缩机的耗功;利用太阳能集热系统,通过导热油携带热量,为燃烧室前的燃料和空气进行预热;燃气轮机的烟气排气由于具有相当高的参数,采用蒸发器利用高温烟气的热能,用于ORC循环发电,蒸发器出口未利用完的烟气被用于加热燃料和空气;采用太阳能集热系统对有机工质透平的补气进行加热。因此,本发明的充分利用清洁能源,有效缓解了化石能源短缺的压力。
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公开(公告)号:CN114857950A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210609402.6
申请日:2022-05-31
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种空、湿冷机组冷端系统耦合节能方法及控制系统。系统包括:湿冷低压缸和空冷低压缸;凝结水泵至轴封加热器之间管道开孔连接有取水管路,取水管路另一端通过空冷风机后连接至空冷凝汽器主排汽管竖直段内部;所述第二精处理装置和第二轴封加热器之间管道开孔连接有回水管路,回水管路另一端连接至第一精处理装置和第一轴封加热器之间管路。湿冷机组冷端凝结水利用了空冷排汽余热,减少了回热系统的抽汽量,提高了湿冷机组经济性;同时,空冷机组部分排汽在进入空冷凝汽器前凝结放热,减小了空冷凝汽器的热负荷,同等冷却条件下,降低了空冷排汽压力,缓解了排汽压力偏高的状况,提高了空冷机组的经济性和安全性。
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公开(公告)号:CN113175366B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110449589.3
申请日:2021-04-25
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种实现机炉解耦的母管制热力系统以及运行方法,包括汽轮机组汽水系统及增设系统。增设系统将主蒸汽、再热冷段及热段蒸汽、中压缸排汽、低压缸抽汽及最终给水分别连通至对应母管。部分机组锅炉停运、热备用或二班制运行时,可通过控制各母管与机组间连接阀组使停炉机组汽轮机获得主、再热蒸汽,并回收停炉机组冷再热蒸汽,实现停炉不停机,此外,停炉机组回热系统不工作,中压缸排汽倒送至其他机组低压缸,提高多台机组平均低压缸运行效率。采用本发明方法,机组在“少炉多机”运行工况下,可实现进一步的“机、炉解耦”,在投运锅炉正常运行条件下,进一步降低深度调峰运行工况下的汽轮发电机组输出电动率。
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公开(公告)号:CN114791179A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210390386.6
申请日:2022-04-14
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种太阳能余热驱动的喷射制冷耦合系统及方法,系统包括太阳能集热发生子循环和喷射压缩子循环,吸收太阳辐射的水与发生器中的制冷剂循环换热;液态制冷剂在发生器中吸热汽化成高温高压制冷剂,作为一次流体进入喷射器中,引射与压缩机中的制冷剂混合的二次流体,在喷射器中混合升压。通过压缩机压缩过程中排出部分制冷剂与气液分离器中的气态制冷剂混合后进入喷射器,降低压缩机功耗,有效提高系统制冷性能,本系统优于普通的太阳能喷射制冷系统和压缩制冷系统。
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公开(公告)号:CN113494321A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202110448354.2
申请日:2021-04-25
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于高压缸零出力的母管制连接系统及运行方法,包括汽轮机组汽水系统及增设系统。增设系统将再热热段蒸汽、第三级高压加热器出口给水管道分别连通至对应母管。部分机组锅炉停运、热备用或二班制运行时,可通过控制各母管与机组间连接阀组使停炉机组汽轮机获得再热热段蒸汽,停炉机组高压缸进少量蒸汽,仅维持高压缸内温度及平衡转子轴向推力,中低压缸以及相应回热系统正常工作,实现停炉不停机。采用本发明方法,机组在“少炉多机”运行工况下,可实现进一步的“机、炉解耦”,在投运锅炉正常运行条件下,进一步降低深度调峰运行工况下的汽轮发电机组输出电动率,提升机组灵活性以及锅炉设备事故状态下的机组发电量。
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公开(公告)号:CN113315158A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110636103.7
申请日:2021-06-08
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种新能源发电结合电池及重力储能的系统及方法,系统主要包括电网、电池储能模块、重力储能模块、新能源发电模块、多处控制开关、电压转换设备、整流设备及逆变设备等。利用不同的开关连接和断开组合,可使系统实现不同的运行方式。整体而言,新能源可直接充电至重力储能系统减小电力传输损耗;任何波动性、间断性的新能源发电电能均能被存储、最终被电网利用;避免了单独重力储能模块的频繁启停,使各部件使用寿命显著增加;整个储能系统的功率输出调节速率及调节幅度具有与电池储能系统相同的优良特性;通过实时控制电网至储能系统的储能功率及储能系统至电网的放电功率,可提高电网的运行质量。
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