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公开(公告)号:CN112964492A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110304106.0
申请日:2021-03-22
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安西热节能技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种适用于高背压梯级供热机组的供热耗煤在线测定方法,采用固定中排抽汽流量或运行背压的单变量分析法,通过机组运行参数现场调整,得出高背压梯级供热机组的供热耗煤结果。本发明提出的测定方法,根据具体机组的高背压梯级供热方式下的运行背压、电功率、供热回水温度的运行范围,划分现场测定工况,得出高背压梯级供热机组在不同电功率、供热回水温度、运行背压下的供热耗煤数据库,供电厂生产人员根据外部热网循环水流量、供热回水温度变化,实施调整运行背压和中排抽汽流量,在保证供热质量的情况下取得供热耗煤最低。
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公开(公告)号:CN112465665A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011290912.9
申请日:2020-11-17
申请人: 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: G06Q50/06 , G06F30/27 , G06F111/04
摘要: 本发明公开了一种改善电厂调频收益的燃气机组电储能系统容量配置的方法,包括步骤:1)建立储能成本模型;2)根据步骤1)得到的成本模型,建立以净收益最大为目标函数的储能经济性模型;3)采用遗传‑模拟退火算法计算出了机组配置储能的最优容量;4)从电池模块的额定容量与功率极限、能量转换系统的容量三个方面对初始荷电状态范围进行计算,判断黑启动进行的条件。本发明从两个方面双向提高燃气机组电储能系统的经济性,首先建立了以净收益最大为目标函数的储能经济性模型,计算出了机组配置储能的最优容量。其次从电池模块的额定容量与功率极限、能量转换系统的容量三个方面对初始荷电状态范围进行计算,判断黑启动进行的条件。
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公开(公告)号:CN112096470A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011052873.9
申请日:2020-09-29
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安西热节能技术有限公司
IPC分类号: F01K7/44 , F01K7/40 , F01K7/38 , F01K7/22 , F04B41/02 , F04B39/06 , F01K1/04 , F01K3/14 , F01B23/10 , F24D3/00 , F24D19/10
摘要: 本发明公开了一种与供热系统耦合的液态压缩空气储能调峰系统及方法,通过供热系统回收液态压缩空气储能系统空气压缩热。采暖季时,利用空气压缩热对热网循环水进行初步加热,减少机组供热抽汽流量;非采暖季时,采用凝结水对空气圧缩热进行回收利用,从而降低机组能耗。通过燃煤机组供热系统与液态压缩空气储能系统的耦合,提升系统整体运行效能。与常规带储热装置的液态压缩空气储能调峰系统相比较,采用空气冷却器将空气压缩热回收至机组热力循环,取消储热系统配置。有效提高了整体系统运行效率,降低整体工程投资。
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公开(公告)号:CN112096468A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011052783.X
申请日:2020-09-29
申请人: 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: F01K7/22 , F01K7/38 , F01K17/02 , F01D15/10 , F04B41/02 , F04B39/06 , F01K1/04 , F01K3/14 , F01B23/10 , F23L15/00 , F22B33/18 , F28B9/08
摘要: 本发明属于液态压缩空气储能系统,解决现有液态压缩空气储能系中,对空气在压缩储能及发电过程的压缩放热、膨胀吸热处理的两种主要方案,或存在初投资大、变工况性能差,或存在燃料消耗高和污染物排放大的问题,提供一种与燃煤发电机组热力系统耦合的液态压缩空气储能系统,包括依次连通的空气压缩机、空气冷却器、制冷膨胀机、气液分离器、液化空气存储装置、液体升压泵和多个空气加热器;其中,多个所述空气加热器的加热温度依次升高;多个所述空气加热器分别与燃煤发电机组中汽轮机的多个汽源点相连通,每个所述汽源点的压力和温度相异。
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公开(公告)号:CN112082146A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010820532.5
申请日:2020-08-14
申请人: 东北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: F22G5/12
摘要: 本发明是一种火电机组旁路供热用减温减压器液滴蒸发段长度的确定方法,其特点是:包括:减温减压器及液滴蒸发段管道的物理模型选取和构建、减温减压器及液滴蒸发段管道的三维流域计算、减温减压器及液滴蒸发段管道的回归正交分析、回归方程的显著性和失拟性检验等步骤,解决了目前热电联产机组旁路供热系统改造中减温减压器液滴蒸发段长度无法计算的问题。为热电联产机组灵活性改造提供较为可靠地理论指导和施工标准,填补了旁路供热改造中减温减压系统管道安全性领域的空白。其方法科学合理,适用性强,计算精度高,效果佳。
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公开(公告)号:CN111209665A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010007494.1
申请日:2020-01-04
申请人: 西安西热节能技术有限公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/08 , F24D19/10 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种基于工况分析法的热电联产机组热量燃用成本确定方法,包括以下步骤:以等量热量消耗的煤量扣除与纯凝状态相比发电的节煤量作为热电联产机组的耗煤量,得热电联产机组热量标煤耗bGJ,该方法能够较为准确的确定热电联产机组的热量燃用成本。
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公开(公告)号:CN110701601A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911157824.9
申请日:2019-11-22
申请人: 西安西热节能技术有限公司 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种实现工业供热机组大流量补水高效除氧的系统及方法,包括锅炉、高压缸、中压缸、低压缸和外置式除氧器,锅炉排汽与高压缸入口相连;外置式除氧器的入口与补充水升压泵相连,补充水升压泵的入口连接除盐水箱;外置式除氧器的出口连接升压泵,升压泵的出口分为两路,一路通过第一阀门组连接至第二低压加热器的出口处,另一路通过第二阀门组连接至第三低压加热器的出口处。本发明外置式除氧器采用一体化结构,适合燃煤发电机组大流量工业供汽后的补水除氧要求;满足主机在宽负荷变化范围段均能保持高除氧效率;凝结水温升大,可灵活接入某级低压加热器入口,实现能量的梯级高效利用。
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公开(公告)号:CN109858135A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910075687.8
申请日:2019-01-25
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安西热节能技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种汽轮机低压通流区长叶片安全性校核的计算方法,该方法在计算低压通流区非定常流场的同时考虑了蒸汽和固体部件之间的流动换热以及固体内部导热作用,因此能够直观获得更加准确的长叶片部件的温度、压力分布。通过高精度数据差值方法,将传热分析得到的固体表面温度传递到有限元模型对应表面作为载荷进行热分析,在求解得到部件整体温度场的基础上进一步耦合结构分析得到了热应力分布。最后,传递耦合传热分析得到的固体表面非定常流场下的压力分布并添加转速以分别考虑汽流力和离心力的作用,获得了长叶片综合等效振动应力分布,并基于局部应力应变法和动应力计算结果,最终对低压通流区长叶片的工作安全性进行评估。
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公开(公告)号:CN108952859A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810885510.X
申请日:2018-08-06
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安西热节能技术有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于蒸汽流程改造提升电出力调节能力的系统及方法,包括锅炉、高压缸、中压缸、低压缸、第一调节减温装置、第二调节减温装置、第三调节阀和热网供热系统。本系统在供热机组的主蒸汽流程、再热蒸汽流程、低压缸进汽流程中增加第一调节减温装置、第二调节减温装置和第三调节阀,进一步通过第一调节减温装置、第二调节减温装置和第三调节阀改变主蒸汽、再热蒸汽、低压缸进汽的流向,并采用合适的调节方法,减少进入高压缸、中压缸和低压缸进汽流量,降低其做功能力,实现高压缸、中压缸和低压缸做功能力最低降至零,降低供热机组电出力,提升供热机组电出力调节能力。
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公开(公告)号:CN113627033B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202110998658.6
申请日:2021-08-27
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安西热节能技术有限公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06Q40/06 , G06F113/04 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种采暖热电联产机组保热调电能力提升方法及系统,适用于燃煤热电联产机组在电网辅助调峰要求和热网用热需求的双变量约束下,根据机组具体实际情况及改造目标,以目标需求匹配及静态投资回收期最低化为导向,优选保热调电能力提升技术。本发明确定了热电联产机组在热、电双供应模式下采用不同保热调电技术方案的电出力‑热负荷‑机组能效的耦合机理,以静态投资回收期为寻优目标函数,统筹计量保热调电技术方案投资和收益,符合工程现场实际,适用于热电联产机组实施热、电灵活供应改造方案论证,具有广阔的应用前景。
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