一种适用于高背压供热机组的轴封加热器系统

    公开(公告)号:CN108915809A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201811003306.7

    申请日:2018-08-30

    IPC分类号: F01K17/02

    摘要: 本发明公开了一种适用于高背压供热机组的轴封加热器系统,包括轴封系统来汽管道、第一轴封加热器、第二轴封加热器、热井及8号低压加热器;轴封系统来汽管道与第一轴封加热器的放热侧入口及第二轴封加热器的放热侧入口相连通,第一轴封加热器的放热侧出口及第二轴封加热器的放热侧出口与热井的放热侧入口相连通,热井的放热侧出口与第二轴封加热器的吸热侧入口相连通,第二轴封加热器的吸热侧出口与8号低压加热器的入口相连通,热网回水母管与热井的吸热侧入口相连通,热网出水母管与热井的吸热侧出口相连通,第一轴封加热器的吸热侧入口及吸热侧出口与热网回水母管相连通,该系统能够有效的解决轴封加热器换热能力不足的问题。

    一种适用于高背压供热机组的轴封加热器系统

    公开(公告)号:CN208686439U

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201821418484.1

    申请日:2018-08-30

    IPC分类号: F01K17/02

    摘要: 本实用新型公开了一种适用于高背压供热机组的轴封加热器系统,包括轴封系统来汽管道、第一轴封加热器、第二轴封加热器、热井及8号低压加热器;轴封系统来汽管道与第一轴封加热器的放热侧入口及第二轴封加热器的放热侧入口相连通,第一轴封加热器的放热侧出口及第二轴封加热器的放热侧出口与热井的放热侧入口相连通,热井的放热侧出口与第二轴封加热器的吸热侧入口相连通,第二轴封加热器的吸热侧出口与8号低压加热器的入口相连通,热网回水母管与热井的吸热侧入口相连通,热网出水母管与热井的吸热侧出口相连通,第一轴封加热器的吸热侧入口及吸热侧出口与热网回水母管相连通,该系统能够有效的解决轴封加热器换热能力不足的问题。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种发电机组低品热回收用冷却液雾化装置

    公开(公告)号:CN117906409B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410311810.2

    申请日:2024-03-19

    摘要: 本发明涉及压力喷雾技术领域,尤其是一种发电机组低品热回收用冷却液雾化装置,包括气液混合喷管,所述气液混合喷管的一端设置有分流机构,所述气液混合喷管的另一端设置有雾化机构;所述分流机构包括接口,所述接口内设置有导流柱,且所述导流柱与接口内壁之间环形阵列连接有分流片,所述气液混合喷管内连续开设有进液流道、增速流道、一级对冲流道和二级对冲流道,所述进液流道的槽口设置于相邻的分流片之间,且所述气液混合喷管的侧壁位于增速流道的尾端开设有气孔,所述雾化机构包括喷口和转子。直接对液体增压即可通过该装置实现大流量、大覆盖范围的雾化效果,且引入的气体可完全来自密封空间内,实现无污染的雾化效果。

    一种云平台供热运行优化方法及系统

    公开(公告)号:CN117875869A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311723819.6

    申请日:2023-12-13

    IPC分类号: G06Q10/10 G06Q50/06 H04L41/04

    摘要: 本发明公开了一种云平台供热运行优化方法及系统,涉及数据处理技术领域,包括将云平台上的供热系统划分成不同的网络子网区域,设置每个网络子网区域的安全防护等级和数据标准;根据数据标准收集每个网格子网区域的供热相关数据,将供热相关数据划分为直接供热数据和间接供热数据;根据优化目标要求选择该网络子网区域内的供热运行模式,基于直接供热数据和间接供热数据确定运行模式下的运行策略;确定网络子网区域的反馈时间,在实施运行策略一段反馈时间后,确定实时优化目标;根据实时优化目标和优化目标要求调整运行策略。提高了云平台供热运行优化的适应性,保证了供热运行的正常工作,有效提高了供热效果。

    一种城市火力发电厂集中供冷的冷蓄能系统

    公开(公告)号:CN116412566B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202310097025.7

    申请日:2023-02-07

    IPC分类号: F25B49/04 F25B17/00

    摘要: 本发明提供了一种城市火力发电厂集中供冷的冷蓄能系统,包括:用电高峰时段确定模块:确定城市的高峰用电时段、平段用电时段和低谷用电时段;供冷需求确定模块:确定城市各个用电时段的供冷需求;冷却水富余量确定模块:根据城市在低谷用电时段的用电量和绿色能源发电量确定火力发电厂的机组最低负荷,并基于所述机组最低负荷确定冷却塔的冷却水富余量;储存模块:根据转换系统将富余的冷却水转换成低温冷冻水并储存,基于满足低谷用电时段的供冷需求的情况下,确定转换系统的蓄冷能力;调整模块:转换系统的蓄冷能力不满足平段和高峰用电时段的供冷需求时,调整转换系统的工作时间,实现了低成本的制冷蓄冷,使城市电厂效益最大化。