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公开(公告)号:CN117869241A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410038347.9
申请日:2024-01-09
Applicant: 华能山东发电有限公司 , 烟台500供热有限公司 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种太阳能驱动的吸收式热泵中间补热低温发电系统,包括太阳能集热器、发电组件和吸收式热泵,发电组件的凝汽器与透平机的排汽出口连接,太阳能集热器的出口与透平机连接,吸收式热泵的驱动热源通道的进口与太阳能集热器的出口连接,驱动热源通道的出口与凝汽器的工质进口连接,凝汽器的工质出口通过工质通道与太阳能集热器的进口连接,吸收式热泵与凝汽器之间具有第一换热回路;由凝汽器的工质出口排出的工质经吸收式热泵加热后流入太阳能集热器中,并进行二次加热。本发明的低温发电系统实现太阳能非聚光利用的热发电技术,能够提高太阳能热发电循环的热效率及能源转换率,降低单位功率设备造价。
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公开(公告)号:CN117588377A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311554526.X
申请日:2023-11-20
Applicant: 烟台500供热有限公司 , 华能山东发电有限公司烟台发电厂 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于热释电效应的低品位非稳态太阳能热发电系统,包括太阳能热发电模块;各太阳能热发电模块均包括聚光镜、热释电体及蓄电装置,其中,热释电体位于聚光镜的下方,太阳光经聚光镜聚焦于热释电体上,热释电体的输出端与蓄电装置相连接,该系统能够利用低品位非稳态太阳能热发电。
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公开(公告)号:CN116452490A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202211527665.9
申请日:2022-11-30
Applicant: 烟台500供热有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 华能山东发电有限公司
Abstract: 本发明提供的一种热力管道泄漏监测用热释电图像处理方法及系统,包括以下步骤:步骤1,对获取得到的热释电图像进行分割,得到多个待处理热释电子图像;步骤2,对每个待处理热释电子图像进行去噪处理,得到处理后的热释电子图像;步骤3,利用改进的直方图均衡化算法对每个处理后的热释电子图像进行图像增强处理,得到增强处理后热释电子图像;步骤4,对每个增强处理后热释电子图像进行像素插值,得到多个目标热释电图像;本发明能够有效地解决现有的热释电成像装置中的图像处理存在误差大的缺陷。
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公开(公告)号:CN117852407A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410039812.0
申请日:2024-01-09
Applicant: 烟台500供热有限公司 , 华能山东发电有限公司烟台发电厂 , 西安热工研究院有限公司
IPC: G06F30/27 , G06F18/27 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F111/06 , G06F111/04 , G06F119/08
Abstract: 本公开提出一种零能耗建筑能源储量优化方法、装置及电子设备,方法包括:获取零能耗建筑能源系统在目标时间段的历史数据,其中,历史数据包括多种外部环境参数和零能耗建筑的目标参数,目标参数至少包括多种能源组件的能源储量参数,并分别建立每种目标参数与至少一种外部环境参数之间的多元非线性回归模型,并基于多元非线性回归模型建立多目标优化的目标函数组,并设置目标函数组的约束条件;以及利用优化算法对目标函数组进行求解,以得到每种目标参数的最优参数值,能够构建零能耗建筑外部环境参数与能源组件的能源储量之间的非线性关系并建立优化函数组,从而实现精确的能源系统优化,为零能耗建筑内能源系统的设计和运行方案提供数据基础。
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公开(公告)号:CN117823372A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410040602.3
申请日:2024-01-09
Applicant: 华能山东发电有限公司 , 烟台500供热有限公司 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本申请提供一种双类热泵耦合太阳能低温热电联产系统和方法,涉及清洁能源综合利用技术领域,包括第一工质供给管、太阳能集热器、吸收式热泵单元、透平、发电机、第一工质回流管、凝汽器、循环水管和热网管,太阳能集热器的出口端设有第一支路管和第二支路管,第一支路管与吸收式热泵单元相连;透平的工质入口与第二支路管连通,透平与发电机相连;循环水管的低温侧的至少部分在凝汽器内,循环水管的高温侧的至少部分在吸收式热泵单元;热网管穿过吸收式热泵单元。本申请能够通过热泵回收太阳能发电循环的冷端余热对外供暖,实现热电联产,提高循环热效率,可调节热电比范围,响应用户侧实时多变的热电负荷。
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公开(公告)号:CN117588863A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311552502.0
申请日:2023-11-20
Applicant: 烟台500供热有限公司 , 华能山东发电有限公司烟台发电厂 , 西安热工研究院有限公司
IPC: F25B7/00 , F24D3/02 , F24D3/10 , F25B41/42 , F28D21/00 , F01K11/02 , F01D15/10 , F04B41/06 , F04B35/04
Abstract: 本发明公开了一种高背压机组耦合双级压缩热泵灵活性改造方法及系统,包括,双级电压缩式热泵机组,燃煤热电联产机组和热网加热器,双级电压缩式热泵机组包括中温旁路和低温主环路;低温主环路与中温旁路的交叉处设有经济器;中间换热器的水侧进口与热网加热器的疏水侧出口连接,中间换热器的水侧出口与燃煤热电联产机组的低温余热侧连接,蒸发器的水侧与燃煤热电联产机组的蒸发余热侧连接,从而满足采暖用户供暖温度需求,降低机组供热及发电成本,提高燃煤机组清洁化程度,大幅降低污染物排放,最大化提升系统供热能力的同时又能消耗机组发电量,提高系统供热工况运行灵活性,使其在保证居民采暖热负荷的同时增加调峰深度。
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公开(公告)号:CN117386473A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311549443.1
申请日:2023-11-17
Applicant: 烟台500供热有限公司 , 华能山东发电有限公司烟台发电厂 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多源驱动的热电联产系统及方法,太阳能集热系统的出口与三通阀的第一个开口相连通,三通阀的第二个开口与储热罐的入口相连通,储热罐的出口及三通阀的第三个开口与第一换热器的放热侧入口相连通,第一换热器的放热侧出口与第二换热器的放热侧入口相连通,第二换热器的放热侧出口与太阳能集热系统的入口相连通;冷却塔的出口经第二换热器的吸热侧与垃圾焚烧锅炉的进水口相连通,垃圾焚烧锅炉的主蒸汽出口与高温透平的入口相连通,高温透平的出口经第一换热器的吸热侧与中温透平的入口相连通,该系统及方法能够避免光热熔盐温度过低而造成的发电效率下降的问题。
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公开(公告)号:CN117346201A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311554578.7
申请日:2023-11-20
Applicant: 烟台500供热有限公司 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高背压机组深度烟气余热利用梯级加热供热系统,包括,低温烟气余热回收系统包括脱硫塔和喷淋塔;中温烟气余热回收系统包括负压闪蒸罐;双级压缩式热泵机组的低温环路与喷淋塔连接;双级压缩式热泵机组的中温环路与负压闪蒸罐连接;双级压缩式热泵机组的通过高背压机组的热网加热器与一网循环水系统的供水管道连接,双级压缩式热泵机组通过高背压机组的凝汽器与一网循环水系统的回水管道连接;弥补了高背压供热机组深度调峰灵活性不足的弊病,提高机组热效率与供热能力,具备更高热经济性,减少污染物排放,在保证采暖热负荷的前提下发电负荷深度下调,为新能源上网让出消纳空间,实现节能减碳、灵活高效。
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公开(公告)号:CN117346217A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311552518.1
申请日:2023-11-20
Applicant: 烟台500供热有限公司 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明旨在提供一种双热泵耦合的大温差供热换热站系统,包括,吸收式热泵的清洁供暖单元,电驱动双级压缩式热泵机组,板式换热器,一网循环水系统和二网循环水系统,以一次网供水驱动吸收式热泵吸收太阳能集热器加热部分二次网循环水,驱动后的一次网供水进入板式换热器加热二次网主环路循环水,双级压缩式热泵将压缩过程分两级,两级环路分别对板式换热器一网侧回水进行梯级余热回收利用,用于加热部分二次网循环水,提高能源利用率,扩大一次网供回水温差,降低热网输送成本及热耗,在换热站内增加太阳能清洁能源,降低供热成本与碳排放量,满足供热系统清洁低碳化发展需求,提高供热调节灵活性,提升供热精度与质量。
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公开(公告)号:CN117329727A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311549547.2
申请日:2023-11-20
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 烟台500供热有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于双级压缩式热泵的热电机组深度余热梯级利用系统,包括,负压闪蒸烟气余热回收系统,双级电压缩式热泵机组,燃煤热电联产机组和热网加热器;通过双级压缩式热泵依次对循环水余热和烟气余热进行深度利用,基于负压闪蒸原理使浆液闪蒸降温,达到间接回收烟气余热的目的,提高机组烟气余热利用深度,提高整体热效率与供热能力,降低煤耗量,实现节能降碳;该系统提高了供热能力的同时增加调峰深度,满足三改联动要求中灵活性调节与节能降碳的技术要求,能够积极响应电网深度调峰要球,同时满足采暖热负荷需求,又降低了机组煤耗量。
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