一种火检系统放大器柜
    55.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106111309B

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201610763101.3

    申请日:2016-08-29

    IPC分类号: B02C23/04

    摘要: 本发明公开了一种火检系统放大器柜,其将原煤火检放大器柜内的三层背板卡件进行重新布置,三层火检放大器卡件配置为分别包含六块煤火检放大器卡件的磨煤机1号角火检、磨煤机2号角火检、磨煤机3号角火检;油火检放大器柜内的AB油火检,CD油火检,EF油火检不变,但在油火检放大器柜中增加一套火检背板,新加的火检背板上布置磨煤机4号角火检。其优点是:在原油火检放大器柜内增加一套放大器卡架,将六台磨火检完全独立,任何一个卡架失电都只会使六台磨失去一个角的火检,不会引起跳磨,降低由于火检系统故障对锅炉运行造成的安全性影响。

    一种循环水加氯系统及方法
    56.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106315788A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610698541.5

    申请日:2016-08-22

    IPC分类号: C02F1/50 C02F1/76

    摘要: 本发明涉及一种循环水加氯系统及方法,包含:多台数量相同的海水升压泵、加药泵、加药母管、循环水前池、循环水盾构以及一PLC单元;其中,每根加药母管的第一输入端分别与对应的各台海水升压泵的输出管道相连接;每根加药母管的第二输入端分别与对应的各台加药泵的输出管道相连接;每根加药母管的输出端分别与对应的各台循环水前池以及各台循环水盾构的输入管道相连接;所述的PLC单元分别与各台海水升压泵以及各台加药泵通信连接,远程控制其启动进行加氯或停止。本发明利用控制系统代替手工操作,并且设置有效的加氯计量监控手段,实现了循环水加氯计量的准确性和可控性,有效减少了劳动强度和误操作,提高了安全性和可靠性。

    一种火检系统放大器柜
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106111309A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610763101.3

    申请日:2016-08-29

    IPC分类号: B02C23/04

    CPC分类号: B02C23/04

    摘要: 本发明公开了一种火检系统放大器柜,其将原煤火检放大器柜内的三层背板卡件进行重新布置,三层火检放大器卡件配置为分别包含六块煤火检放大器卡件的磨煤机1号角火检、磨煤机2号角火检、磨煤机3号角火检;油火检放大器柜内的AB油火检,CD油火检,EF油火检不变,但在油火检放大器柜中增加一套火检背板,新加的火检背板上布置磨煤机4号角火检。其优点是:在原油火检放大器柜内增加一套放大器卡架,将六台磨火检完全独立,任何一个卡架失电都只会使六台磨失去一个角的火检,不会引起跳磨,降低由于火检系统故障对锅炉运行造成的安全性影响。

    采用通讯管理机的电量采集系统

    公开(公告)号:CN103529289B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201310543571.5

    申请日:2013-11-06

    IPC分类号: G01R22/00 G01R22/06

    摘要: 本发明涉及一种采用通讯管理机的电量采集系统,通过电子式电能表采集机组的发变组系统中发电机、主变、励磁变、厂变的电量数据;通过多个电度表采集机组中6kV厂用电系统的电量数据;由通讯管理机分别接收这些电量数据,进行DL/T645‑2007通讯规约到MODBUS协议的转换,以便后续能够依据每块电能表和电度表的地址来识别其各自的表底值;这些数据经由与该通讯管理机连接的DCS系统发送至SIS系统,以便于设置有计划统计软件的设备能够直接从SIS系统获取这些数据进行分析处理。本发明改造成本低,运行稳定可靠,所采集的电量数据准确完整。

    一种减振凝结水泵及其减振方法

    公开(公告)号:CN105041663A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510356226.X

    申请日:2015-06-25

    发明人: 李伟林 张海峰

    摘要: 一种减振凝结水泵及其减振方法,将原始凝结水泵结构中的四级叶轮去掉一级,避开凝结水泵共振频率高的区间,对剩下的每一级叶轮的出口叶边进行适度打磨,直至每一级叶轮符合减振尺寸,提升叶轮开口的通流能力,改善叶轮原始的不平衡量。本发明提供通过改变凝结水泵叶轮出口流体流场、消除叶轮原始轻微不平衡量相结合的方法,有效的解决了凝结水泵低频振动问题,提高了凝结水泵设备的可靠性,同时降低了凝结水泵运行电流,节约了用电,确保了电厂安全、优质、经济的运行。