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公开(公告)号:CN209485646U
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201822213273.0
申请日:2018-12-26
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 清华大学
IPC分类号: G01M7/08
摘要: 本实用新型涉及发电机机组的故障检测技术领域,公开了一种模拟密封瓦碰磨故障的装置以及碰磨故障的检测系统。所述模拟密封瓦碰磨故障的装置包括用于套设在轴颈(1)上的固定件(2)以及设置在固定件(2)上对用于模拟密封瓦的环形片(3)轴向位移进行限制的定位件(4),所述固定件(2)内部设有能够可分离的吸附所述环形片(3)以触发环形片(3)和轴颈(1)之间碰磨的磁性部件(5)。本实用新型通过磁性部件对模拟密封瓦的环形片进行可分离的吸附,实现环形片与轴颈之间的碰磨,从而能够从实验角度研究发电机密封瓦的碰磨故障,以便通过实验研究获得发电机组密封瓦碰磨故障的实验动力学特征,为发电机的振动故障诊断提供实验依据。
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公开(公告)号:CN206353067U
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201621409031.3
申请日:2016-12-21
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 清华大学
IPC分类号: G01M1/16
摘要: 本实用新型涉及旋转机械的故障演化技术领域,公开了一种转子不平衡故障演化装置,该装置包括平衡轮盘(10),在所述平衡轮盘(10)的一侧端面上呈中心对称地布置有初始质量相等的第一平衡件(11)和第二平衡件(12),在所述平衡轮盘(10)的转动过程中,所述第一平衡件(11)的质量为可变化的,所述第二平衡件(12)的质量始终不变。本实用新型能够在不停机的情况下,使转子的不平衡质量和相位连续变化,以完成旋转机械转子不平衡故障的演化实验。
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公开(公告)号:CN206845234U
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201720804192.0
申请日:2017-07-05
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本实用新型涉及火力发电节能技术领域,公开了一种发电系统,该发电系统包括凝汽器(6)、辅助汽轮机(5)以及依次连接的锅炉、主汽轮机和主发电机(4),主汽轮机包括高压缸(1)、中压缸(2)和低压缸(3),锅炉与高压缸连接,低压缸与发电机连接,中压缸的排汽口与辅助汽轮机的进汽口连接,低压缸的排汽口和辅助汽轮机的排汽口均与凝汽器连接。在本实用新型中,辅助汽轮机、低压缸与中压缸的排汽口连接,通过控制辅助汽轮机抽汽量可直接调节低压缸的进汽量并间接影响高压缸和中压缸的进汽量,使主汽轮机的高压缸、中压缸和低压缸运行在更接近各自效率的最高点,提高了机组的发电效率和变工况适应能力,具有显著的经济效益和应用前景。
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公开(公告)号:CN209147756U
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201821593209.3
申请日:2018-09-28
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本实用新型涉及火力发电节能技术领域,公开了一种湿冷表面式凝汽器。该湿冷表面式凝汽器包括进气室(1)、循环水进水室(2)、循环水排水室(3)、多个换热管束(4)、热井(5)和集气室(6),其中,连接于所述循环水进水室(2)和循环水排水室(3)间的多个所述换热管束(4)竖直设置,竖直设置的多个所述换热管束(4)将所述进气室(1)围在中央,所述进气室(1)的入口设置于换热管束(4)的顶端,所述热井(5)设置于换热管束(4)的底端,所述集气室(6)设置于所述换热管束(4)的外侧,用于收集凝汽器中未被冷凝的气体。该凝汽器结构简单,水膜热阻低,水侧换热系数高,在提高换热效率的同时,能够提升机组运行的经济性和可靠性。
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公开(公告)号:CN207437137U
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201721459867.9
申请日:2017-11-03
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种电厂热力系统,该系统包括:发电机;主汽轮机,用于驱动所述发电机发电,还用于提供抽汽以加热流经第一加热器组的给水;给水泵汽轮机,用于驱动给水泵的输送给水,并提供抽汽以加热流经第二加热器组的给水;所述给水泵,在所述给水泵汽轮机的驱动下,给所述第一加热器组及第二加热器组泵送给水;所述第一加热器组及第二加热器组,用于在接收到的抽汽的作用下加热流经该所述第一加热器组及第二加热器组的给水;以及调节阀,用于调节流经所述第一加热器组或第二加热器组的给水流量。
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公开(公告)号:CN207033514U
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201720499944.7
申请日:2017-05-08
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本实用新型涉及发电领域,公开了一种给水泵汽轮机排汽冷凝系统,所述给水泵汽轮机排汽冷凝系统包括主汽轮发电机组、主凝汽器(2)、第一加热器(3)、第二加热器(4)、辅凝汽器(5)和给水泵汽轮机(6);其中,主汽轮发电机组的排汽在所述主凝汽器中形成的凝结水依次进入第一加热器、辅凝汽器和第二加热器,给水泵汽轮机的排汽与来自第一加热器中的凝结水在辅凝汽器中进行混合或热交换,然后进入第二加热器;或者,主汽轮发电机组的排汽在主凝汽器中形成的部分凝结水依次进入第一加热器和第二加热器,给水泵汽轮机的排汽在辅凝汽器中与来自主凝汽器中的部分凝结水进行混合或热交换,然后进入第二加热器。该系统运行安全、可靠。
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公开(公告)号:CN203051252U
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201320051099.9
申请日:2013-01-30
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司
IPC分类号: F04F5/00
摘要: 本实用新型公开了一种喷射泵,该喷射泵包括进油管、喷嘴、混合室和扩压管,所述扩压管包括相互连通的喉管入口段和扩散管,所述进油管在所述混合室的一侧与该混合室相连通,所述喉管入口段在所述混合室的另一侧与该混合室相连通,所述一侧与所述另一侧相对,所述喷嘴设置在所述进油管的一端,且位于所述混合室内部,其中,所述喉管入口段的内壁的母线为圆滑的曲线,该曲线包括向外凸出的凸起部和向内凹入的凹入部,所述凸起部与所述喉管入口段的入口相接,所述凹入部连接在所述喉管入口段的出口与所述凸起部之间,且与该凸起部相接。所述喷射泵的喉管入口段气蚀现象较轻。
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公开(公告)号:CN206987895U
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201720889219.0
申请日:2017-07-20
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: F01D15/10
摘要: 本实用新型涉及发电厂节能领域,公开了一种发电机组余热余压综合利用装置,所述发电机组余热余压综合利用装置包括主汽轮机(1)、背压式小汽轮机(2)、凝汽器(3)和热泵(4),所述主汽轮机的抽汽出口与所述背压式小汽轮机的蒸汽入口连通,所述背压式小汽轮机的排汽通往热网换热器,所述主汽轮机的乏汽出口与所述凝汽器连通,来自所述凝汽器的冷却水在所述热泵中加热热网回水,加热后的热网回水通往热网换热器,所述背压式小汽轮机与所述热泵电连接。该发电机组余热余压综合利用装置减小了节流损失,提高了能量的梯级利用水平;同时,实现废热再利用,提高了机组的供热能力。
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公开(公告)号:CN205549943U
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201620318325.9
申请日:2016-04-14
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司
摘要: 本实用新型涉及环保领域,公开了一种烟气除尘设备和燃煤电站,该烟气除尘设备包括沿着烟气的流动方向依次设置的静电除尘器(1)、脱硫装置(3)和湿式静电除尘器(4),其特征在于,在所述湿式静电除尘器(4)之前额外设置旋转电极式电除尘器(2)。本实用新型通过将旋转电极式电除尘器置于湿式静电除尘器之前,一方面防止高比电阻粉尘的反电晕与二次扬尘,另一方面该烟气除尘设备相当于对粉尘按粒径大小不同进行处理,可以有效将湿式静电除尘器入口处较大颗粒物浓度降低,使湿式静电除尘器集中处理细颗粒物PM2.5,大幅提高除尘系统整体除尘效率。
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公开(公告)号:CN110863906B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201911054913.0
申请日:2019-10-31
摘要: 本申请公开了一种能源供应系统与方法,涉及能源供应技术领域。能源供应系统的储能发电单元包括电动机、依次连接的压缩机、燃烧器、膨胀透平以及发电机,且电动机与压缩机连接,压缩机还与制氧装置连接,发电机与膨胀透平连接。输出的冷却的合成气可以供用户当做煤气使用;燃烧器根据输出的压缩空气对换热净化装置输出的合成气进行燃烧,以使膨胀透平做功控制发电机发电一方面为压缩机提供电能,压缩机继续对空气进行压缩,使得煤制气单元生成合成气,发电机产生的电能还可以为用户供电使用;蓄热器可以将收集到的热量输出,为用户提供热能,实现能量梯级利用,能源利用率高,减少了散煤燃烧带来的环境污染,节能环保。
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