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公开(公告)号:CN220793974U
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202322269969.6
申请日:2023-08-23
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种基于供热火电机组的多级储热系统,包括中温储热罐、高温储热罐,中温储热罐和高温储热罐下部均连通有第一熔盐分支管道,两个第一熔盐分支管道通过第一熔盐管道连通,第一熔盐管道另一端连通有储热换热器,储热换热器通过设置中温熔盐管道连接至中温储热罐的上部,储热换热器上通过设置高温熔盐管道连接至高温储热罐的上部,中温储热罐上部通过第二熔盐管道连通有释热换热器,高温储热罐上部通过第三熔盐管道连接至释热换热器,所述释热换热器连通有熔盐出口管道,熔盐出口管道通过设置分支分别连通至中温储热罐和高温储热罐的下部。本实用新型专利能够提高系统运行效率,与系统获得较好的能级匹配,降低储热系统的投资以及占地面积。
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公开(公告)号:CN219366279U
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202320327935.5
申请日:2023-02-27
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
Abstract: 本实用新型涉及储能技术领域,尤其涉及一种压缩空气储能系统,包括压缩机系统、换热系统、储气腔室、储热系统、透平系统和蛇形管;所述储热系统包括高温储罐和低温储罐;所述换热系统包括压缩侧换热器和透平侧换热器;所述压缩机系统与所述压缩侧换热器空气侧、所述储气腔室的空气进口管道连通;所述透平系统与所述透平侧换热器空气侧、所述储气腔室的空气出口管道连通;本专利改造了散热系统,对压缩过程中产生的多余热量进行散热,提升了系统运行的安全性。并且相对于常规的压缩空气储能系统,在压缩机做功一定的情况下,透平机的初始空气压力更高,做功能力更强,因此电‑电转换效率更高。
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公开(公告)号:CN212901579U
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202021540536.X
申请日:2020-07-30
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种锅炉排烟系统,特别是一种基于聚光集热的锅炉排烟加热系统,其结构要点在于,还包括有太阳能集热装置和定日镜阵,太阳能集热装置安装在烟囱上部位置,所述太阳能集热装置包括有二次聚焦镜面、石英窗、多孔体吸热器、上壳体和下壳体,上壳体的下表面设置有烟气孔,下壳体内腔通过该烟气孔与多孔体吸热器连通;下壳体的下端部连接冷烟气烟道,上壳体的上端部连接热烟气烟道,热烟气烟道接至烟囱出口;定日镜阵分布在烟囱下方周围的地面或者屋面上,其安装角度能够与二次聚焦镜面适配,以将太阳辐射反射至二次聚焦镜面上。优点在于:减少了一次能源的消耗;消除了烟气排放形成的“白烟”问题,有利于污染物的扩散。
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公开(公告)号:CN222068477U
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202420658772.3
申请日:2024-04-01
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种火力发电厂能级匹配的储热供热装置,包括高压缸、中压缸、汽汽换热器、高压供热联箱、中压供热联箱、冷熔盐罐、热熔盐罐、蒸汽冷却器一、蒸汽冷却器二,蒸发器,除氧器,熔盐泵一和熔盐泵二;所述高压缸的蒸汽进口端与主蒸汽管道连接,且在连接管道上通过分支管道与蒸汽冷却器二的蒸汽进口端连接;所述高压缸的抽汽出口端与汽汽换热器的冷源蒸汽进口端连接,且在连接管道上的同个位置通过两个分支管道分别连接至蒸发器的蒸汽出口端以及蒸汽冷却器一蒸汽进口端与蒸汽冷却器二汽水出口端的连接管道上;所述蒸发器的水进口端与给水管道连接,熔盐进口端通过熔盐泵二与热熔盐罐的熔盐出口端连接。
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公开(公告)号:CN219063435U
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202223033840.7
申请日:2022-11-14
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种新型背压机电厂集中供应压缩空气的能量回收系统,属于电厂锅炉技术领域,包括冷渣器、混合式凝汽器、中继水箱、除氧器、压缩机、换热组件、冷却组件、压缩空气储罐和冷却塔;冷渣器和混合式凝汽器的输入端均与除盐水母管连接,冷渣器和混合式凝汽器的输出端均与中继水箱的输入端连接,中继水箱输出端与除氧器输入端连接,除氧器输出端与锅炉连接;压缩机包括压缩缸一、压缩缸二和压缩缸三。本实用新型实现了能量再利用,可以达到减少冷却水耗量,并且降低背压机组的运行能耗,减少冷却塔投资的效果。
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公开(公告)号:CN217031349U
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202122571682.X
申请日:2021-10-25
Applicant: 国能(泉州)热电有限公司 , 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
Abstract: 本实用新型公开了供热系统技术领域的一种基于汽汽换热器的供热系统,包括供热管道系统、汽汽换热器和供热联箱;其中供热管道从汽机房区域内接出,汽汽换热器布置在汽机房A排外的汽汽换热器站区域,供热联箱布置在汽机房区域附近的供热区域内,供热联箱包括有高压供热联箱和中压供热联箱,充分利用现有机组汽机房内外空间,在原有机组布置的基础之上,增加高压供热蒸汽系统、中压供热蒸汽系统、汽汽换热器系统和供热联箱等的布置,从布置上解决实际问题,从而确保高、中压联合供热系统技术的实现。
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公开(公告)号:CN220791325U
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202322446994.7
申请日:2023-09-08
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
IPC: F01K13/00 , F01K11/02 , F01K3/00 , F01K3/14 , F01K3/26 , F01D15/10 , F04B41/02 , H02J15/00 , F22B33/18 , F22D11/06 , F22D1/50
Abstract: 实用新型涉及一种压缩空气储能与火电供热耦合系统:包括产生蒸汽的锅炉、用于对外排气供热和输出动力的背压机、通过背压机发电的发电机、以及用于将背压机排汽循环至锅炉的水循环装置;压缩空气储能系统:包括将空气压缩的压缩机系统、将压缩后的空气进行储存的储气系统、通过释放储气系统的压缩空气对发电机发电的透平系统,以及分别对压缩机系统和透平系统进行能量传递的换热系统;换热系统最终连通至水循环装置,此方案无凝汽器的冷源损失,并且将压缩空气储能运行过程中产生的热量全部留在热力系统中,可以获得比较高的能源利用效率;此方案可以根据热、电负荷的需求量来匹配系统的供热量与供电量,具有较强的运行灵活性。
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公开(公告)号:CN219366266U
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202320140062.7
申请日:2023-01-18
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
IPC: F04B39/06
Abstract: 本实用新型涉及压缩空气储能的技术领域,具体是指一种压缩空气储能系统散热装置,包括压缩空气储能系统和散热装置,所述压缩空气储能系统和所述散热装置通过管道相连通,进一步的,所述压缩空气储能系统包括:压缩机、储热装置、膨胀机、冷却塔和储气腔室,所述压缩机设置有多级,相邻的压缩机通过管道相连通,所述连接相邻压缩机的管道依次经过压缩侧换热器和散热器。该实用新型提供一种压缩空气储能系统散热装置,其加装了散热换热器,散热换热器可以在运行过程中排出多余的热量,既提高了压缩空气储能系统运行效率,又保证了压缩空气储能系统运行安全性。
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公开(公告)号:CN218376819U
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202222586710.X
申请日:2022-09-28
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种压缩空气储能系统,包括压缩机系统、换热系统、储气系统、储热系统、透平系统和冷却系统,所述换热系统包括若干个压缩侧换热器和若干个透平侧换热器,所述压缩机系统分别与压缩侧换热器的空气侧进出口以及储气系统的空气进口连接,所述透平系统分别与透平侧换热器的空气侧进出口以及储气系统的空气出口连接;所述储热系统的前端与压缩侧换热器的水侧出口连接,储热系统的后端与透平侧换热器的水侧进口连接,所述冷却系统包括密封水池,所述压缩侧换热器的水侧进口与密封水池的储热水出口连接,透平侧换热器的水侧出口与密封水池的储热水进口连接,密封水池分别通过冷却水进水管和冷却水出水管与地下水连接,所述密封水池内设置有换热管。
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公开(公告)号:CN220793973U
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202322269943.1
申请日:2023-08-23
Applicant: 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种多级储热供热系统,包括中温储热罐、高温储热罐和释热换热器,中温储热罐通过熔盐管道连接至释热换热器,高温储热罐通过熔盐管道连接至释热换热器,释热换热器通过熔盐管道分支分别连接至中温储热罐和高温储热罐;多级储热供热系统还包括一级储热换热器和锅炉,中温储热罐和高温储热罐通过熔盐管道连通并合并连接至一级储热换热器,一级储热换热器连接至中温储热罐;锅炉顶部设置有烟风道,烟风道内部设置有二级储热换热器,一级熔盐管道设置有分支且所述分支连接至二级储热换热器;二级储热换热器连接至高温储热罐。本实用新型能够提高系统运行效率,与系统获得较好的能级匹配,降低储热系统的投资以及占地面积。
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