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公开(公告)号:CN111456821A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010217316.1
申请日:2020-03-25
摘要: 本发明涉及一种高效节能低压缸全切供热冷却系统,包括给水泵汽轮机、汽轮机低压缸、汽轮机中压缸、热网加热器及汽汽引射器,热网加热器与汽轮机中压缸连接,汽轮机中压缸设有汽轮机中压四段抽汽管路;汽轮机中压四段抽汽管路通过第一隔离阀与汽汽引射器连接,用于通过第一隔离阀将汽轮机中压四段抽汽管路输送的过热蒸汽送入汽汽引射器中作为动力汽源;给水泵汽轮机通过第二隔离阀与汽汽引射器连接,用于将给水泵汽轮机的乏汽通过第二隔离阀送入汽汽引射器中作为低压汽源;汽汽引射器与汽轮机低压缸连接,用于将动力汽源与低压汽源进行压力、温度匹配后送入汽轮机低压缸,用以冷却低压转子及叶片。本发明能够提高能火电机组源利用率。
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公开(公告)号:CN113202734B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202110401139.7
申请日:2021-04-14
摘要: 本发明涉及一种基于蒸汽余压利用的循环水泵节能控制系统及方法,该系统包括循环水泵、背压式汽轮机、SSS离合器、驱动电机、汽机驱动轴、电机驱动轴、汽机驱动轴转速探头、电机驱动轴转速探头、双驱动控制装置;循环水泵通过汽机驱动轴与所述背压式汽轮机连接;背压式汽轮机通过SSS离合器、电机驱动轴与驱动电机连接;双驱动控制装置与汽机驱动轴转速探头、电机驱动轴转速探头,以及所述循环水泵、背压式汽轮机、驱动电机连接。本发明能够使得高压蒸汽富裕的能量得以有效的回收利用的同时,满足循环水泵驱动的需求,实现循环水泵双驱动方式的启动、双驱动方式的在线互相切换及同时运行,以及双驱动方式的停止,进而达到节能降耗的目的。
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公开(公告)号:CN113279946A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110399782.0
申请日:2021-04-14
摘要: 本发明涉及一种基于蒸汽余压利用的循环水泵节能系统及方法,该系统包括发电厂汽轮发电机组的循环水泵、背压式汽轮机、SSS离合器、驱动电机、汽机驱动轴、电机驱动轴;所述循环水泵通过汽机驱动轴与所述背压式汽轮机连接;所述背压式汽轮机通过SSS离合器、电机驱动轴与所述驱动电机连接;所述循环水泵的进口连接有循环水进水管道,出口连接有循环水出水管道;所述背压式汽轮机的进汽口连接有高压进汽管道,排气口连接有供热管道。本发明能够使得高压蒸汽富裕的能量得以有效的回收利用的同时,满足循环水泵驱动的需求,进而达到节能降耗的目的。
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公开(公告)号:CN111853754A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010597004.8
申请日:2020-06-28
发明人: 梁文龙 , 杨晋 , 赵文波 , 杨国强 , 李燕平 , 张振华 , 崔彦亭 , 高世杰 , 青可儿 , 孔令国 , 张飞飞 , 刘岩 , 邓爱祥 , 周雅君 , 杜未 , 吴韬 , 胥佳瑞 , 赵光敏
摘要: 本发明涉及一种利用火电机组启动阶段能量的节能系统及方法,该系统包括除氧器、给水泵、高压加热器组、锅炉、高压缸、中压缸、低压缸、发电机、凝汽器、凝结泵、低压加热器组;除氧器出口与给水泵连接;锅炉的再热汽管道一路引至所述中压缸入口,一路引至除氧器、一路引至凝汽器;凝结泵与低压加热器组连接,低压加热器组与所述除氧器连接;所述再热汽管道引入除氧器的支路上设有截止阀、调节阀、止回阀,用于将再热蒸汽全部或部分引入除氧器内,用以加热除氧器的凝结水。本发明能够回收利用机组启动过程中产生的能量,尤其是两班制运行的机组,达到了火电机组节能减排的目的,提高了机组的经济性。
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公开(公告)号:CN111779552A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010551657.2
申请日:2020-06-17
摘要: 本发明涉及一种凝结水混凝土储热灵活性调频系统及方法,该系统包括汽轮机、低压加热器、混凝土储热装置、除氧器、凝汽器、进汽调节阀;汽轮机低压抽汽口与低压加热器的蒸汽入口相连通;低压加热器水侧进出口与混凝土储热装置的进出口相连通;低压加热器水侧出口与除氧器的水侧入口相连通;低压加热器水侧入口与凝汽器的热水井出口相连通;混凝土储热装置水侧入口与凝汽器的热水井出口相连通;混凝土储热装置水侧出口与除氧器的水侧入口相连通;汽轮机的高压蒸汽入口与进汽调节阀出口相连通。本发明利用混凝土储热装置,可以作为进汽调节阀的辅助调频手段,增加一次调频的灵活性,而且减少进汽调节阀的节流损失,实现高效一次调频的作用。
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公开(公告)号:CN215520991U
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202120546275.0
申请日:2021-03-16
发明人: 张振华 , 杨国强 , 杜未 , 张浩峰 , 周雅君 , 刘岩 , 孔令国 , 李燕平 , 杨晋 , 张飞飞 , 青可儿 , 高世杰 , 梁文龙 , 胥佳瑞 , 吴韬 , 季鹏飞 , 杨洋 , 金杰 , 王健 , 梁永 , 刘涛 , 梅晓龙 , 付俊杰 , 白公宝
摘要: 本实用新型涉及一种轴系稳定改进型联合循环汽轮机供热系统,该系统包括。该系统包括高中压缸、低压缸、离合器、中低压联通管旁路阀、中低压联通管主路阀、供热抽汽及其之间的连接管道系统。针对典型配置离合器的供热型联合循环汽轮机,在转为背压运行方式运行时,通过开启中低压联通管旁路阀和关闭中低压联通管主路阀,以实现汽轮机不进行离合器的脱开啮合操作即可实现高中压缸对外背压供热。该系统特点:一是改进了联合循环汽轮机背压供热通过离合器操作的复杂模式,二是避免了离合器脱开啮合操作对轴系稳定性造成极大扰动。
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公开(公告)号:CN214035810U
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202022142309.8
申请日:2020-09-25
IPC分类号: F01K13/02
摘要: 本实用新型属于供热系统技术领域,尤其涉及一种多低压缸调峰机组灵活切缸运行系统,包括中压缸,中压缸分别连接第一低压缸、第二低压缸,中压缸与第一低压缸之间的管道上设有第一液压蝶阀,第一液压蝶阀的上游与下游之间并联一条第一支管道,第一支管道上依次设有第一流量调节阀与第一流量计,中压缸与第二低压缸之间的管道上设有第二液压蝶阀,第二液压蝶阀的上游与下游之间并联一条第二支管道,第二支管道上依次设有第二流量调节阀与第二流量计。本实用新型实现了灵活的切除部分低压缸进汽,以提高低负荷下汽轮机的运行经济性。
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公开(公告)号:CN212958789U
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202020884603.3
申请日:2020-05-23
发明人: 张振华 , 杨国强 , 杜未 , 周雅君 , 刘岩 , 李燕平 , 杨晋 , 张浩峰 , 赵文波 , 孔令国 , 张飞飞 , 青可儿 , 梁文龙 , 高世杰 , 唐勇 , 李军录 , 王海峰 , 王占强 , 张艳红 , 徐锋杰 , 魏晓东 , 王海滨 , 王胜 , 赵博东 , 马骋 , 尚志强 , 赵世杰 , 白公宝 , 张志刚 , 王振彪
摘要: 本实用新型涉及一种改进型切缸供热机组灵活性调频运行系统,包括汽轮机高中压缸、低压缸、热网加热器、调频控制器、隔离阀、调节阀、进汽控制阀、热网水管路、调频需求指令及其连接系统。机组通过关闭隔离阀切除低压缸进行高中压缸背压供热运行时,采用调频控制器同时控制进汽控制阀和调节阀,实现机组进汽量调节和供热抽汽量同步调节,且在正常运行方式下,采用进汽控制阀全开而调节阀进行灵活调频控制,在超过正常调频范围内时,进汽控制阀参与调节作为补充调频方式,在非供热季时调节阀关闭而完全采用进汽控制阀进行调频控制,从而实现机组灵活性调频运行。本实用新型可降低供电煤耗,提高高压缸平均运行效率。
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公开(公告)号:CN215520984U
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202120546311.3
申请日:2021-03-16
摘要: 本实用新型涉及一种全季节高灵活性深度调峰600MW机组运行系统,该系统包括高中压缸、低压缸一、低压缸二、第一中低压联通调节阀、第二中低压联通调节阀、供热抽汽及其之间的连接管道系统;针对典型600MW双低压缸机组,通过设置可以精确小流量控制的中低压联通管调节阀、中低压联通管调节阀,用以直接控制进入低压缸一、低压缸二的最小冷却流量,从而实现选择性地对两个低压缸的高灵活性切除运行。任何季节切除低压缸时,都无需低压缸旁路冷却蒸汽,也无需中低压联通管调节阀的完全关闭的复杂操作,实现了全季节的高灵活性深度调峰。
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公开(公告)号:CN213392295U
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202020884657.X
申请日:2020-05-23
发明人: 张振华 , 周雅君 , 杜未 , 杨国强 , 刘岩 , 孔令国 , 张浩峰 , 梁文龙 , 高世杰 , 吴韬 , 胥佳瑞 , 魏晓东 , 徐锋杰 , 张艳红 , 王海滨 , 王胜 , 王占强 , 王海峰 , 李军录 , 唐勇 , 姚振刚 , 张志刚 , 王振彪
摘要: 本实用新型涉及一种大小双机背压供热联合运行系统,包括大汽轮机中压缸、低压缸、背压式小汽轮机、热网加热器、隔离阀、发电机、调节阀。机组供热期间,通过关闭隔离阀实现切除低压缸,实现中压缸排汽背压直接供热;同时,供热抽汽供往热网加热器之前,通过背压式小汽轮机以及连接的发电机进行背压发电,小汽轮机做功发电后的排汽进入热网加热器继续对外供热,从而实现大小机组双机背压模式联合供热运行。此供热方式,既实现了大机切除低压缸后避免了冷源损失,增加了供热能力,又实现了中排供热抽汽压力富裕压头通过小汽轮机发电,进一步减少了节流损失,实现了大小双机背压供热联合运行的双收益。
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