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公开(公告)号:CN111237732A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010179524.7
申请日:2020-03-16
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能嘉兴发电有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于燃机热电联产机组的热电解耦系统,包括:熔盐蓄放热系统、余热锅炉、烟囱、燃气轮机、汽轮机中压缸、汽轮机低压缸、发电机和用热用户。本发明的有益效果是:利用已在燃机发电后的高温烟气加热熔盐蓄热,避免了直燃锅炉带来的高能耗,有利于减少天然气消耗,降低蒸汽成本;与现有蓄热式电锅炉调峰技术相比,避免了高品质电力转化为蒸汽带来的能耗高的问题;本发明不进行燃气轮机及余热锅炉改造,只增加一套熔盐蓄放热系统,实现燃机热电联产机组热电解耦,解决了因燃机停用而被迫采用高能耗的直燃蒸汽锅炉的问题。
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公开(公告)号:CN211853954U
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202020320988.0
申请日:2020-03-16
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能嘉兴发电有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种用于燃机热电联产机组的热电解耦系统,包括:熔盐蓄放热系统、余热锅炉、烟囱、燃气轮机、汽轮机中压缸、汽轮机低压缸、发电机和用热用户。本实用新型的有益效果是:利用燃机发电后的高温烟气,避免了直燃锅炉带来的高能耗,有利于减少天然气消耗,降低蒸汽成本;与现有蓄热式电锅炉调峰技术相比,避免了高品质电力转化为蒸汽带来的能耗高的问题;本实用新型不进行燃气轮机及余热锅炉改造,只增加一套熔盐蓄放热系统,实现燃机热电联产机组热电解耦,解决了因燃机停用而被迫采用高能耗的直燃蒸汽锅炉的问题。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN114210194A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202210046455.1
申请日:2022-01-13
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能嘉华发电有限公司
Abstract: 本发明涉及化工环保领域,湿法脱硫烟气双碱碳捕集的水平衡调节装置及控制方法,包括吸收塔、水洗塔、吸收液再生器、固液分离器、水平衡控制系统和系统水分配箱,所述吸收塔上安装有用于输入原烟气的第一管道,所述第一管道上安装有原烟气温度传感器;所述吸收塔的顶部安装有连接水洗塔的第二管道,所述第二管道上安装有吸收塔出口烟气温度传感器。本湿法脱硫烟气双碱碳捕集的水平衡调节装置的控制精度高,总系统及分系统水量可视化,可大幅降低系统水耗、电耗,有效避免双碱法烟气碳捕集系统水量失控;通过PLC采集总系统及分系统流量控制阀、烟气温度、塔器及水箱液位等数据,经过逻辑运算,控制相关系统流量控制阀,达到系统水量管理的目的。
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公开(公告)号:CN111841290A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010805253.1
申请日:2020-08-12
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种多方式烟气二氧化碳逆流吸收试验装置,包括:气体发生器、吸收供液系统、吸收塔、水洗塔和数据采集控制系统;所述气体发生器通过气道接入吸收塔下部气体进口,吸收供液系统通过管道接入吸收塔底部,吸收塔出口气道连接水洗塔。本发明的有益效果是:本发明采用二氧化碳气瓶、空压机、气体混合器等作为配气系统,设置气体质量流量计,实现系统精确配气;采用规整填料塔、散堆填料塔、喷淋塔多种吸收塔与多种填料类型相结合的方式实现多工况多形式吸收;储液系统与回液系统既能连通也能隔离;采用吸收塔除雾装置与综合洗气塔结合,使吸收液最大程度循环利用;确保系统安全和可靠。
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公开(公告)号:CN109062149A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810711334.8
申请日:2018-07-02
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明涉及燃煤发电领域,特别是一种基于燃煤热值的煤电机组燃料量分散修正与控制方法。为解决当前分仓掺烧的煤电机组在现有控制方法下引起燃料量调节失真导致机组运行稳定和安全受到影响的问题,本发明提供一种基于燃煤热值的煤电机组燃料量分散修正与控制方法,通过新设计的煤量反馈计算回路,将燃用的煤量折算成设计煤种当量,避免平均煤质连续变化工况下BTU校正系数的失真,提高了燃料控制的精准度;增加了煤种热值手动输入,适用于多种低热值煤的掺烧,按照设计煤种当量均可实现煤量的精准控制;当低热值煤具有价格优势的情况下,既满足机组安全稳定的运行,又具有较好的经济性。
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公开(公告)号:CN106439794A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610873782.9
申请日:2016-09-30
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司
CPC classification number: Y02E20/348 , F23C7/00 , F23L1/00 , F23L15/00
Abstract: 本发明涉及大型燃煤电站锅炉领域,特别是一种降低NOX排放和减轻结焦的配风方法及系统。针对现有国内燃煤电站锅炉配风不佳导致NOX排放和结焦程度高等缺陷,本发明提供一种降低NOX排放和减轻结焦的配风方法及系统。本发明所述配风方法用热一次风母管中的热一次风作风源,向燃煤锅炉炉膛送风,风速较高,风压加大,送风能深入穿透烟气内部,使未完全燃尽的煤粉以及由此产生的一氧化碳等可燃气体继续充分燃烧,从而降低NOX排放,减轻水冷壁结焦,降低锅炉未完全燃烧的热损失,提高燃煤锅炉的燃烧效率;配风系统结构简单、成本低,送风管道上无需增加额外增压设备增大风压和提高风速,热一次风直接送入炉膛穿透烟气内部,有效改善煤粉燃尽效果。
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公开(公告)号:CN109340736B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN201810975842.7
申请日:2018-08-24
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC: F22G5/12
Abstract: 本发明涉及锅炉再热器上用的减温器,特别是一种超超临界锅炉再热器用二级减温器保护系统。针对现有大型锅炉再热器二级减温器缺乏失效保护,容易发生热疲劳失效缺陷问题,本发明提供一种超超临界锅炉再热器用二级减温器保护系统,包括减温水管路和二级减温器,所述减温水管路与二级减温器的入口管道相连,其特征是所述减温水管路通过三通连接二级减温器的入口管道及减温蒸汽管路,减温蒸汽管路远端连接蒸汽源并抽取蒸汽,减温蒸汽管路内的减温蒸汽温度在减温水与二级减温器进口汽温之间,减温蒸汽压力高于二级减温器内部蒸汽压力。本发明可以对再热器二级减温器进行防失效保护,缓解二级减温器喷头热疲劳破坏、延长使用寿命。
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公开(公告)号:CN113566915A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110936519.0
申请日:2021-08-16
Applicant: 浙江浙能嘉华发电有限公司 , 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC: G01F1/66
Abstract: 本发明公开了一种燃煤系统的煤粉输送管中煤粉流量检测装置及检测方法,包括:上位机、微波信号发射模块、发射链路信号调节模块、微波开关矩阵、微波成像传感器、接收链路信号调节模块、信号检测模块、数据采集器;其中,上位机、微波信号发射模块、发射链路信号调节模块、微波开关矩阵、接收链路信号调节模块、信号检测模块和数据采集器依次电连接,所述微波开关矩阵与微波成像传感器电连接。本发明的燃煤系统的煤粉输送管中煤粉流量检测装置及检测方法使用方便,通过检测装置及其配套的检测方法,能够在线监测燃煤电厂煤粉输送管中的煤粉流量,及时发现运行中煤粉输送管中煤粉输送的异常情况。
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公开(公告)号:CN109340736A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201810975842.7
申请日:2018-08-24
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司
IPC: F22G5/12
Abstract: 本发明涉及锅炉再热器上用的减温器,特别是一种超超临界锅炉再热器用二级减温器保护系统。针对现有大型锅炉再热器二级减温器缺乏失效保护,容易发生热疲劳失效缺陷问题,本发明提供一种超超临界锅炉再热器用二级减温器保护系统,包括减温水管路和二级减温器,所述减温水管路与二级减温器的入口管道相连,其特征是所述减温水管路通过三通连接二级减温器的入口管道及减温蒸汽管路,减温蒸汽管路远端连接蒸汽源并抽取蒸汽,减温蒸汽管路内的减温蒸汽温度在减温水与二级减温器进口汽温之间,减温蒸汽压力高于二级减温器内部蒸汽压力。本发明可以对再热器二级减温器进行防失效保护,缓解二级减温器喷头热疲劳破坏、延长使用寿命。
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公开(公告)号:CN106642083A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610872186.9
申请日:2016-09-30
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司
CPC classification number: Y02E20/348 , F23C7/00 , F23L1/00 , F23L15/00
Abstract: 本发明涉及大型燃煤电站锅炉的煤粉燃烧技术领域,具体是一种侧燃尽风配风方法及燃煤锅炉。针对现有国内燃煤电站锅炉因为侧燃尽风供风不佳导致燃烧热损失大、机组运行经济性差和水冷壁发生高温腐蚀等缺陷,本发明提供一种侧燃尽风配风方法及燃煤锅炉,所述配风方法为用热一次风母管中的热一次风作风源,向燃煤锅炉的侧燃尽风区送风,送出的热一次风能够深入穿透烟气内部,使未完全燃尽的煤粉以及由此产生的一氧化碳等可燃气体继续充分燃烧,降低锅炉的未完全燃烧热损失,提高锅炉燃烧效率,同时提高燃尽风的燃尽效果,减轻主燃烧器与燃尽风之间水冷壁发生高温腐蚀的趋势,采用该配风方法的燃煤锅炉运行经济性和安全性都大大提高。
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