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公开(公告)号:CN103983123B
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201410210365.7
申请日:2014-05-19
Applicant: 华北电力大学 , 华电新疆发电有限公司昌吉热电厂
IPC: F28B9/00
Abstract: 本发明公开了属于电站空冷技术领域的一种直接空冷单元内部导风装置。所述的空冷单元内部导风装置由“三角”形挡风板构成,呈一定角度倾斜安装于空冷单元内底部四个角区,“三角”形挡风板的顶部固定于“A”形框架结构底端的空冷翅片管束上,“三角”形挡风板一侧和直接空冷单元侧墙连接,另一侧紧靠凝结水管道,“三角”形挡风板底部至空冷风机上端边缘,从而封闭该区域,打破空气流动旋涡,消除流动死区,同时引导空气向上流动。该导风装置优化了空冷单元内冷却空气流场,实现了翅片管束冷却空气流量的均匀分配,充分利用了管束传热面积,改善了空冷凝汽器散热能力,降低了机组运行背压。
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公开(公告)号:CN105712423A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610125530.8
申请日:2016-03-04
Applicant: 华北电力大学
IPC: C02F1/16 , C02F103/08
CPC classification number: Y02A20/128 , C02F1/16 , C02F2103/08
Abstract: 本发明涉及一种利用电站余热的MED?TVC海水淡化联合系统。海水经过预处理后送往冷凝器预热,再依次经第一换热器和第二换热器进一步预热后,通过管路分流进入N效蒸发器,其中第一换热器的热源为第一效蒸发器的凝结水,第二换热器的热源为流经其内的低温热烟气;同时,汽轮机低压抽汽和中间效蒸汽经蒸汽引射器通往第一效蒸发器,提供多效蒸馏海水淡化的热源,基于MED?TVC技术对海水进行淡化处理得到淡化水,冷凝器对最后一效蒸发器流出的蒸汽进行冷凝并预热海水,第N效蒸发器中的浓盐水送至盐化工工艺单元。本发明通过回收利用电站低温烟气和汽轮机低压抽汽余热,实现海水淡化生产,有效降低海水淡化成本,且不产生二次污染。
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公开(公告)号:CN103983123A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410210365.7
申请日:2014-05-19
Applicant: 华北电力大学 , 华电新疆发电有限公司昌吉热电厂
IPC: F28B9/00
Abstract: 本发明公开了属于电站空冷技术领域的一种直接空冷单元内部导风装置。所述的空冷单元内部导风装置由“三角”形挡风板构成,呈一定角度倾斜安装于空冷单元内底部四个角区,“三角”形挡风板的顶部固定于“A”形框架结构底端的空冷翅片管束上,“三角”形挡风板一侧和直接空冷单元侧墙连接,另一侧紧靠凝结水管道,“三角”形挡风板底部至空冷风机上端边缘,从而封闭该区域,打破空气流动旋涡,消除流动死区,同时引导空气向上流动。该导风装置优化了空冷单元内冷却空气流场,实现了翅片管束冷却空气流量的均匀分配,充分利用了管束传热面积,改善了空冷凝汽器散热能力,降低了机组运行背压。
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公开(公告)号:CN103062914B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201310008120.1
申请日:2013-01-09
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: Y02E10/44
Abstract: 本发明属于太阳能技术领域,涉及一种使用振荡流热管的槽式太阳能热发电集热器,槽式抛物面反光镜水平置于机架的横梁上,集热器的3~20个真空集热管中,每个真空集热管内配置2个加热段相对的振荡流热管,真空集热管的两端分别在两个相邻的集热箱的真空集热管安装孔中与两个集热箱密封固接,振荡流热管冷却段插入集热箱并且浸泡在传热介质中,集热箱置于机架的顶部,内置振荡流热管的真空集热管设置在槽式抛物面反光镜的抛物面焦线上。本发明将振荡流热管卓越的导热性能与真空集热管的真空隔热性能有效结合,传热介质由集热箱内的振荡流热管冷却段加热,具有集热效率高和热损失小的优点,适用于规模化槽式热发电电站的集热系统。
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公开(公告)号:CN102419112A
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN201110391239.2
申请日:2011-11-30
Applicant: 华北电力大学
IPC: F28B9/00
Abstract: 本发明公开了属于电站冷却系统领域的一种间接空冷系统垂直布置型空冷散热器外环境风导流装置。该环境风场导流装置由呈扇形均匀布置在空冷散热器迎风面外围的6块导流平板构成,所有导流平板的高度均相等,其顶部与空冷散热器冷却三角的上缘平行,导流平板宽度按照由风场的远端向近端方向依次递减的规律设计,并与空冷散热器冷却三角进口面保持一定的相同距离。该空冷散热器环境风场导流装置可使空冷散热器迎面吹来的近似平行流动的横向风,经过导流平板的引导之后,冷却三角进口的空气压力升高,并以近似垂直于冷却三角进口面的方向进入空冷散热器,从而使处于不同扇段的冷却三角的冷却空气流量更为均匀,空冷散热器的散热性能得到提高。
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公开(公告)号:CN101498560B
公开(公告)日:2011-09-21
申请号:CN200910079584.5
申请日:2009-03-10
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于能源动力技术领域的一种用于电站空冷凝汽器的倾斜不等间距波形翅片扁平管装置。蒸汽分配管下面空冷凝汽器翅片管束分左右两排以一定夹角呈“A”型布置在轴流风机上部。空冷凝汽器翅片管束由扁平管及在扁平管上平行于轴流风机轴向风方向倾斜一定角度后,不等间距钎焊在扁平管上的波形翅片构成。空冷凝汽器翅片管束下端连接凝结水联箱。波形翅片间距采取疏、密、疏、密形式布置,采用该结构的目的是减少冷却空气流动阻力,降低翅片管束表面空气流场的不均匀性,以充分利用翅片管束传热面积,改善空冷凝汽器传热性能,提高冷却效果,保障电站空冷系统运行的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN101403572B
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN200810226770.2
申请日:2008-11-21
Applicant: 华北电力大学
IPC: F28B9/00
Abstract: 本发明公开了属于能源动力技术领域的一种空冷平台支撑结构与环境风场诱导一体化装置。环境风场诱导装置安装于空冷平台下部的钢筋混凝土立柱支撑之间以及外围,形成一体化结构。所述环境风场诱导装置的环境风场导流平板倾斜安装于空冷平台的钢筋混凝土立柱支撑上组成环境风场导流平板阵列,该环境风场导流平板阵列称为环境风场诱导装置,利用环境风场导流平板阵列对环境风场的阻挡和导流作用,使环境风场在空冷平台下部横向运动的动能转化为冷却空气的压能,以及沿着环境风场导流平板吹向空冷风机入口的动能,有效利用环境风场的能量,提高空冷系统冷却空气流量,改善空冷系统运行特性,降低机组背压,提高机组运行的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN101907414A
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN201010238856.4
申请日:2010-07-26
Applicant: 华北电力大学
IPC: F28D15/02
CPC classification number: F28D15/0266 , F28D15/0275
Abstract: 本发明属于传热领域,特别涉及一种带蒸发换热联接段的组合式振荡流热管。初级振荡流热管的冷凝端和次级振荡流热管的蒸发端均置于蒸发换热联接段内分别水平固接在蒸发换热联接段的下部和上部,蒸发换热联接段内抽真空充填工作液后密封,工作液浸没初级振荡流热管的冷凝端,构成振荡流热管组合单元,1~3级振荡流热管组合单元串联组成带蒸发换热联接段带蒸发换热联接段的组合式振荡流热管。振荡流热管组合单元的初、次级振荡流热管也可由2~5支振荡流热管并联构成。通过振荡流热管的串联组合达到延长热传输距离的目的,并联组合达到扩展散热面积的目的,显著改善振荡流热管传热能力。本发明适用于高效紧凑换热器、工业余热回收、太阳能热利用等领域。
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公开(公告)号:CN1332170C
公开(公告)日:2007-08-15
申请号:CN200510001978.0
申请日:2005-01-17
Applicant: 华北电力大学(北京)
CPC classification number: F28D15/0266
Abstract: 本发明提供了一种脉冲加热强化自激振荡流热管传热的方法,用采用脉冲加热或步进式脉冲加热代替常规连续热源加热。具体方法为:脉冲加热是把需要用自激振荡流热管加热的物体置于热管冷凝段(1),热管的加热段(2)连接加热热源,在脉冲加热位置(3)处采用热流密度为1~30MW/m2,脉冲宽度为100~3000ms的脉冲热源进行加热。步进式脉冲加热是把需要用热管加热的对象置于热管冷凝段(1),热管的加热段(2)连接加热热源,在步进式脉冲加热位置(4)处施于步进式脉冲加热。本发明的优点在于传热效率高,工艺简单、易于操作,应用范围广。
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公开(公告)号:CN1986436A
公开(公告)日:2007-06-27
申请号:CN200610165530.7
申请日:2006-12-21
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于化工环保技术领域的一种通过梯度磁场提高水中溶解氧含量的方法及装置。其产生梯度磁场的装置是在具有V型开口的导磁体的V型槽的底部镶嵌永磁体或电磁铁。所述通过梯度磁场提高水中溶解氧含量的方法是将水处理容器放置在产生梯度磁场的V型槽中,利用氧气是一种典型的顺磁性介质,在梯度磁场中会受到磁场的吸引,当其浓度不均匀时,会受到不均匀的Kelvin磁场力的作用,从而驱动水表面的空气产生宏观流动,提高氧气在水中溶解度。该装置不需机械运动部件,无噪声,节能降耗。
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