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公开(公告)号:CN113587208A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110886819.2
申请日:2021-08-03
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: F24D19/10
摘要: 本发明公开了一种蒸汽管网储能在线定量计算方法和系统,属于热电联产领域,通过供热调节阀改变进入蒸汽管网的蒸汽量,从而利用蒸汽管网储能调节供工业蒸汽热电联产系统输出功率。蒸汽管网储能按照以下步骤计算:采集蒸汽管网若干个区段的实时压力,计算蒸汽管网可用于调峰的蒸汽总量;计算蒸汽管网调节过程释放的蒸汽总量;计算蒸汽管网辅助调峰能力;根据供热调节阀的调节时间,获得蒸汽管网最大调峰功率和释放调峰功率。通过本发明方法可以获得蒸汽管网精确的蓄能量的计算,用于辅助机组调峰调频从而使机组实现快速的变负荷;且装置成本投入低,机组灵活性高。
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公开(公告)号:CN113464224A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110886816.9
申请日:2021-08-03
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种灵活供工业蒸汽热电联产系统及运行方法,属于热电联产领域,系统耦合了相互配合的锅炉主蒸汽减温减压设备与主蒸汽引射器,提供满足蒸汽热网需求的蒸汽同时参与燃煤发电系统的调峰。锅炉主蒸汽分为三路,一路进入汽轮机组去发电,一路经过减温加压器调节后满足蒸汽热网的蒸汽参数要求,另一路经喷射器引射汽轮机抽汽满足蒸汽热网的蒸汽参数要求;通过调节蒸汽供应系统的阀门组,可以利用蒸汽热网辅助燃煤发电系统快速升降负荷,大大提高了系统的运行灵活性。
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公开(公告)号:CN113606569A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110888056.5
申请日:2021-08-03
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: F22B35/18
摘要: 本发明公开了一种蒸汽热网储能辅助调峰控制方法、系统、设备及介质,属于发电领域。具体操作为:将负荷指令分为两部分:机组功率设定值与功率增量设定值。供热抽汽节流系统的非线性模型计算功率增量预估值,与功率增量设定值之差作为功率增量控制系统的输入值,进行PID控制;原机组协调控制中的输入值为机组功率设定值减去机组功率反馈值和功率增量预估值。本发明采用供热抽汽节流系统非线性模型预估供热抽汽节流引起的功率增量,测量简单,容易操作;同时通过调节供热抽汽蝶阀,调用蒸汽热网的储能,提高机组的运行灵活性,增加了机组的调峰能力。
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公开(公告)号:CN118851320A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411010262.6
申请日:2024-07-26
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: C02F1/16 , F28D21/00 , C02F1/04 , C02F1/00 , B01D3/00 , B01D3/06 , B01D53/50 , B01D53/80 , C02F103/08
摘要: 本发明的烟气脱硫与海水淡化耦合的余热利用系统,包括:海水蒸馏发生器,海水蒸馏发生器具有蒸馏腔和冷凝腔;第一加热部,第一加热部具有热源入口、热源腔、热源出口、被加热介质入口、被加热介质腔和被加热介质出口;汽缸,汽缸具有用于排出蒸汽的第一排汽出口和第二排汽出口,第一排汽出口排出的蒸汽温度大于第二排汽出口排出的蒸汽温度,第二排汽出口与被加热介质入口连通;烟气脱硫装置,烟气脱硫装置具有脱硫热源出口,脱硫热源出口可排出热源介质,脱硫热源出口和第一排汽出口中的至少一者与热源入口连通。因此,根据本发明的烟气脱硫与海水淡化耦合的余热利用系统具有节约能源的优点。
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公开(公告)号:CN115992965B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202310140646.9
申请日:2023-02-20
摘要: 本申请提供了一种换热机组动态调节方法和相关装置,涉及物联网领域,本申请在热力循环系统调试正常后,获取二级管网满水情况下的补水定压目标值,并使所述热力循环系统的补水控制回路处于自动运行模式,在二级管网处于冷运工况或热运工况时,分别对循环泵的运行频率和单元物联网温度平衡阀的开度进行自动调节,以达到水力平衡,在二级管网处于稳态热运工况时,能够对循环泵的运行频率、单元物联网温度平衡阀的开度、电动调节阀的开度进行自动调节,使得二级管网达到水力平衡和热平衡,同时能够使补水控制回路处于自动运行模式下进行自动补水,从而不会出现供热半径内热用户冷热不均的现象,节省了运行能耗,且自动调节的方式节省了人力资源。
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公开(公告)号:CN117823990A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202211212127.0
申请日:2022-09-28
申请人: 华能伊敏煤电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: F24D19/10
摘要: 本申请提供了一种热负荷预测方法、装置、电子设备和可读存储介质,包括:获得目标供热子网中至少两个换热站相对于目标供热站的温度响应滞后时间;基于热损失模型以及获得的目标天气参数、目标供热站的预计供热温度,确定目标供热子网中的目标热损失;基于热负荷预测模型以及获得的目标室温、目标天气参数,确定至少两个换热站相对于目标供热站在相应的温度响应滞后时间的第一预测热负荷;基于目标热损失以及第一预测热负荷,确定目标供热站的第二预测热负荷。本方案中,对于目标供热子网中每个换热站对应的热损失以及第一预测热负荷进行预测,可以确定进一步确定该目标供热子网的供热站的第二预测热负荷,能够实现对于热源的热负荷进行准确预测。
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公开(公告)号:CN113982714B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202111447060.4
申请日:2021-11-30
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能营口热电有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种利用地热能的超临界二氧化碳发电系统及其工作方法,燃烧器的二氧化碳出口与二氧化碳透平的入口相连,二氧化碳透平的出口与第一回热器的热端入口相连,第一回热器的热端出口分别与冷却器的入口和间冷换热器的热端入口相连,冷却器的出口与第一预热器的二氧化碳入口相连,第一预热器的二氧化碳出口和间冷换热器的热端出口均与第一回热器的冷端入口相连,第一回热器的冷端出口与燃烧器的二氧化碳入口相连;间冷换热器的冷端入口和第一预热器热端入口均与地热单元的放热端连接,间冷换热器的冷端出口和第一预热器热端出口均与地热单元的吸热端连接。有效利用地热能对冷凝后的超临界二氧化碳工质进行预热,提高能量利用效率。
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公开(公告)号:CN116972438A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310939003.0
申请日:2023-07-27
申请人: 华能伊敏煤电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: F24D19/10
摘要: 本发明公开了一种热网循环水出口温度控制方法和系统,获取实际机组出口水温和实际蝶阀开度;通过目标机组出口水温、实际机组出口水温和实际蝶阀开度建立预测模型;向预测模型内输入目标机组出口水温和实际机组出口水温,预测模型输出得到未来时刻的蝶阀开度,发出调整到该蝶阀开度的中低压缸两侧抽汽蝶阀控制指令;预测模型工作过程中,对预测模型进行反馈校正和滚动优化。实现了对热网循环水温的精准控制,可有效提高热网供热效率,并且避免了运行人员频繁的对两侧供热抽汽蝶阀的反复操作,既保证了供热系统和机组的本质安全,又可减轻运行人员的工作强度。
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公开(公告)号:CN116961136A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310940462.0
申请日:2023-07-27
申请人: 华能伊敏煤电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种供热抽汽辅助调频控制方法和系统,确定供热机组的运行安全区;当机组处于深度调峰工况时,获取AGC负荷指令减去限速后的负荷指令的差值,将差值折算为供热抽汽调阀指令增量变化值,叠加到供热抽汽调阀自动控制指令中,叠加后的指令对应的供热抽汽调阀开度,转换为的电负荷值,不超过供热机组的运行安全区;当机组处于一次调频时,获取一次调频负荷指令,将一次调频负荷指令折算为供热抽汽调阀指令增量变化值,叠加到供热抽汽调阀自动控制指令中,叠加后对应的供热抽汽调阀开度,转换为的电负荷值,不超过供热机组的运行安全区。在机组深度调峰工况和一次调频时,既可维持机组安全稳定运行,又能提高响应速度。
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公开(公告)号:CN116772267A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310963396.9
申请日:2023-08-01
申请人: 华能伊敏煤电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: F24D3/02 , F24D3/10 , F24D3/18 , F24D19/10 , F24D101/50
摘要: 本发明涉及能源综合利用技术领域,尤其是吸收式热泵冷却PV/T结构、冷却方法和余热回收供热系统。包括吸收式热泵和PV/T集热器,通过对传统的热泵进行改进,将吸收式热泵通过循环水入口与所述PV/T集热器的集热器循环水出口相连接,吸收式热泵通过循环水出口与PV/T集热器的集热器循环水入口相连接,将PV/T集热器产生的热量经集热器循环水引入至热泵中进行换热,并将该热量引入至电厂余热回收供热系统,进行充分利用,提升能源利用率和机组供热效率,同时,换热后的集热器循环水温度降低返回至PV/T集热器为降温,降低太阳能电池板的工作温度,提升太阳能发电率。解决现有技术中的PV/T集热系统由于太阳能电池温度上升导致的能源浪费及太阳能光伏发电效率低的问题。
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