一种超超临界二次再热机组AGC控制方法及装置

    公开(公告)号:CN118012164A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410034561.7

    申请日:2024-01-10

    IPC分类号: G05D23/20

    摘要: 本发明涉及再热机组的技术领域,尤其涉及一种超超临界二次再热机组AGC控制方法及装置,包括通过传感器阵列实时监测机组输出功率、蒸汽压力、蒸汽温度、发电机转速以及磨煤机出风管道的温度;通过AGC控制单元接收来自传感器阵列的信号,自动调整机组输出功率以及启动磨煤机出风管道的清洁单元,以达到系统负荷的要求和维持磨煤机效率;以及,通过与AGC控制单元相连的执行机构,实施AGC控制单元发出的调节指令。该超超临界二次再热机组AGC控制方法及装置,通过传感器阵列实时监测,并根据AGC控制单元的指令自动调整机组输出功率和使用清洁单元来维持磨煤机的效率以及系统负荷的要求。

    一种防洒煤结构
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116198965A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310027019.4

    申请日:2023-01-09

    IPC分类号: B65G47/76 B65G15/30

    摘要: 本发明提供了一种防洒煤结构,所属物料输送技术领域,包括:分流部;分流部与分煤器的犁头中心线呈角度设置,且分流部向背离传送带的来料方向延伸;其中,犁头的每个侧面上设置有至少一个分流部,且分流部的下沿最低点高于犁头的侧面下沿最低点。该结构小巧简单,通过在犁头的侧面倾斜设置分流部,并使分流部与犁刀的下沿之间存在间隙,以通过分流部对位于料流顶部的煤料进行阻挡,而下层煤流能够从分流部与皮带之间流走,进而实现对大流量煤料进行分层和分流的作用,使煤料变为较薄的料流后,继续在传送带上进行输送,在煤流量偏大或煤质偏湿偏粘时,消除了堵煤风险,防止煤流过大下料时从接料口洒出,提高了卸料器的输送效率。

    一种烟气采样装置和防堵塞方法
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116086899A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310001484.0

    申请日:2023-01-03

    IPC分类号: G01N1/22 B08B9/032 B08B9/093

    摘要: 本申请实施例公开了一种烟气采样装置和防堵塞方法,本申请实施例提供的烟气采样装置包括了采样组件本体和反清洁组件,其中,采样组件本体包括采集端和输出端,输出端用于连通至烟气分析组件,反清洁组件连通于采样组件本体的输出端,在需要对采样组件本体进行清洁时,可启动反清洁组件,反清洁组件将清洁介质引流至采样组件本体的输出端,且清洁介质经由输出端穿过采样组件本体中需清洁的部件,最终流向采集端并从采集端排出采样组件本体,在清洁介质通过采样组件本体的过程中,可将其内滞留的灰尘从采集端带出,从而实现对采样组件本体的清洁,通过反清洁组件能够有效避免积灰造成的采样组件内部堵塞。

    管道监测装置
    24.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219198901U

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202320007595.8

    申请日:2023-01-03

    摘要: 本申请实施例公开了管道监测装置,包括管套组件、探针和振动监测器,管套组件用于穿过待测管道的管壁,以使管套组件的一端位于待测管道内部,探针的探测端设置在管套组件内,振动监测器连接于探针,管套组件通常安装在工业蒸汽水平管道上部,当管道内的因蒸汽和高温高压腐蚀等原因造成的腐蚀产物撞击管套组件时,管套组件会将振动传递给固定在其内的探针,探针又将振动传递到振动监测器上,由振动监测器记录并上传数据,因其振动大小颗粒质量、数量和速度相关,因此在需要对待测管道待测管道进行气固两相振动监测时,可将振动监测器内的数据导出,并根据振动记录数据确定待测管道内部气固两相流中固体颗粒的浓度和/或质量分布。

    一种密封性强的高压三通阀

    公开(公告)号:CN218236231U

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202221652786.1

    申请日:2022-06-29

    IPC分类号: F16K11/04 F16K27/02 F16K27/08

    摘要: 本申请提供了一种密封性强的高压三通阀,包括:阀体、阀盖、阀芯、阀杆、第一端口、第二端口、第三端口、第一环形节流槽及第一密封圈;所述阀体内开设有阀腔,所述阀盖设置于所述阀腔内,所述阀芯设置于所述阀腔内,所述阀芯位于所述阀盖下方,所述阀杆穿过所述阀盖与所述阀芯相连接,所述阀体两侧上开设有第一端口和第二端口。通过在阀芯上设置有第一密封环和第一环形截流槽,阀盖上设置有第二密封环及第二环境节流槽,有效提高阀芯与阀体及阀盖与阀体之间的密封性能,减少介质的泄漏,提高机组的运行效率。

    一种调节机构及汽轮机进汽阀节流装置

    公开(公告)号:CN220487681U

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202322212310.7

    申请日:2023-08-17

    IPC分类号: F01D17/26

    摘要: 本实用新型涉及汽轮机进汽阀油动机电磁阀节流装置技术领域,特别是一种调节机构及汽轮机进汽阀节流装置,包括调节单元,所述调节单元包括弹性活动圈、固定圈,所述固定圈设置于所述弹性活动圈一侧,以及节流单元,所述调节单元设置于所述节流单元内,所述节流单元包括管道、连接圈和固定件,所述连接圈设置于所述管道一侧,所述固定件套接在所述连接圈上,所述管道与所述连接圈轴连接,所述固定件与所述连接圈轴连接。本实用新型的有益效果为它可以确保在不同的情况下,流体的流量始终保持在理想的范围内,这种自动调节的能力可以提高系统的稳定性和可靠性。

    一种电厂冷却塔
    27.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219223393U

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202320006961.8

    申请日:2023-01-03

    摘要: 本实用新型实施例公开了一种电厂冷却塔,电厂冷却塔包括中空的冷却塔体及抽水管路;冷却塔体内由上至下依次设有蒸汽冷凝回收装置、喷水装置、填料层及冷水池;蒸汽冷凝回收装置包括支撑板;支撑板上设有冷凝组件,支撑板的第二侧设有第一导流槽,支撑板的第二端设有第二导流槽,第一导流槽及第二导流槽交汇处的下方设有集水组件。在部分高温雾气团与蒸汽冷凝回收装置上的冷凝组件接触后,高温雾气团遇冷冷凝成液态水,然后液态水沿着支撑板的倾斜方向流向第一导流槽或者第二导流槽,通过集水组件对冷凝水进行收集,这样就能够将部分高温雾气团进行降温,变为冷凝水,并对冷凝水进行收集进行再次利用,以降低资源的浪费。

    一种降温结构及涡街流量计稳固装置

    公开(公告)号:CN220708456U

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202322298163.X

    申请日:2023-08-25

    IPC分类号: G01F15/00 G01F1/32

    摘要: 本实用新型涉及涡街流量计技术领域,本实用新型公开了一种降温结构及涡街流量计稳固装置,包括测量组件,其包括监控件以及管道;降温组件,其包括降温箱、转轴箱以及降温件;以及,固定组件,其包括漩涡发生体以及安装件。本实用新型的有益效果为减轻了高温环境下对于涡街流量计读数的影响,同时解决了漩涡发生体的连接处连接不稳固的问题,降低了不同介质对于漩涡发生体的破坏性。

    流体取样装置
    29.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219200985U

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202320007326.1

    申请日:2023-01-03

    IPC分类号: G01N1/14

    摘要: 本申请实施例公开了流体取样装置,本申请实施例提供的流体取样装置包括取样罐、压力调节组件和流体取样管,相应于指令压力调节组件进行抽气,取样罐内部形成负压环境,将流体取样管伸入流体箱的液位以下,待测液体在压力作用通过流体取样管进入取样罐内部,取样完成后,压力调节组件相应于指令,停止抽气,完成单次取样过程。通过本申请实施例提供的流体取样装置,单次取样完成,压力调节组件停止抽气,取样罐内外压力平衡,流体取样管内的待测液体回落至流体箱内,在不取样时流体取样管始终保持控制状态,避免待测液体滞留在流体取样管内,可有效减少液体内的杂质在流体取样管内结垢甚至阻塞的情况。

    一种冷却系统
    30.
    实用新型

    公开(公告)号:CN218993780U

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202320007626.X

    申请日:2023-01-03

    摘要: 本申请实施例公开了一种冷却系统,本申请实施例提供的冷却系统包括了循环冷却组件、第一管道和第二管道,其中,循环冷却组件包括了需冷却元件,第一管道的一端连通于循环冷却组件,另一端用于连通于需冷却元件,以使循环冷却组件中的制冷介质流经需冷却元件,第二管道的一端用于连通至外部供水系统,在循环冷却组件的需冷却元件需要进行指令时,可以利用第一管道将循环冷却组件内的制冷介质供给到需冷却元件,可以减少工业用水的用量,节约资源的同时也减少了生产成本。