-
公开(公告)号:CN110671158B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN201910873754.0
申请日:2019-09-17
IPC分类号: F01D25/10
摘要: 本发明公开了火力发电领域的一种高压缸空气预暖快冷系统及其调节方法,系统包括汽轮机高压缸、预暖快冷装置、高压缸正暖快冷进汽阀、高压主汽阀、高排逆止阀、高压主汽阀阀后疏水阀、高排逆止阀阀前疏水阀、高压缸倒暖快冷进汽阀、压缩空气进汽温度测点、高压缸内金属壁温测点及其连接的温控系统,通过将压缩空气加热到与汽缸温度相匹配的温度,通入汽机高压缸,利用加热压缩空气与汽缸壁温差升高或降低汽缸温度,达到快速预暖以及快速冷却的目的;根据机组所需要的汽轮机金属壁温度来控制调节进入气缸的压缩空气温度,从而实现高压缸预暖以及快速快冷,具有灵活可控制的特性。
-
公开(公告)号:CN112508350A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011299355.7
申请日:2020-11-19
IPC分类号: G06Q10/06 , G06F17/18 , G06F16/215 , G01M13/00 , G01M13/045
摘要: 本发明属于火电技术领域,具体涉及一种汽轮发电机组振动预警方法及系统,所述方法包括采集机组的实时振动数据;对采集的实时振动数据进行预处理得到正常运行时样本数据;根据样本数据确定正常运行时的概率分布,并进一步确定包络线;根据振动测试数据所处包络线位置进行振动状态评估;根据振动状态评估结果确认机组是否有故障发生。通过本发明可实时监测分析汽轮发电机组运行状况,在设备发生故障前能够发出预警,有助于及早发现机组潜在隐患,避免机组因振动原因而发生非停,从而提高火电厂汽轮发电机组的安全运行水平。
-
公开(公告)号:CN111779553A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010551716.6
申请日:2020-06-17
发明人: 张振华 , 杨国强 , 杜未 , 周雅君 , 刘岩 , 梁文龙 , 高世杰 , 张浩峰 , 吴韬 , 胥佳瑞 , 青可儿 , 张飞飞 , 孔令国 , 李军录 , 王占强 , 张艳杰 , 尚志强 , 马骋 , 赵博东 , 梁永 , 付俊杰 , 白公宝 , 常征 , 徐晓东 , 刘涛
摘要: 本发明涉及一种空冷机组余热储能调节背压系统及方法,该系统包括汽轮机、空冷岛、换热器及储热罐;所述汽轮机排汽口通过蒸汽管路与所述空冷岛进汽口相连通;所述汽轮机排汽口通过蒸汽管路与所述换热器进汽口相连通;所述空冷岛进汽入口与所述换热器进汽入口通过蒸汽管路相连通;所述换热器进出口通过水管路与所述储热罐的进出口相连通。本发明可在直接空冷机组环境气温较低时段,通过储热罐系统储存一定排汽热量即低温冷量,可以在较冷季节避免机组处于极限背压以下状态运行,确保机组末叶安全和机组防冻安全。同时,在环境气温较高时段,通过储热罐系统将冷量用于冷却机组高温排汽,以降低机组背压,实现高温时段的节能运行。
-
公开(公告)号:CN111677566A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010444478.9
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: 本发明涉及一种改进型切缸供热机组灵活性调频运行系统及方法,该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。本发明可降低供电煤耗,提高高压缸平均运行效率。
-
公开(公告)号:CN113279993B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202110393774.5
申请日:2021-04-13
摘要: 本申请涉及一种基于3S联轴器的锅炉风机双驱动控制系统及其方法,该系统包括驱动电机、3S联轴器、背压式汽轮机和双驱控制装置;所述驱动电机与所述3S联轴器连接,所述3S联轴器与所述背压式汽轮机连接,所述背压式汽轮机与待驱动的锅炉风机连接;所述双驱控制装置分别与所述驱动电机、所述背压式汽轮机和所述锅炉风机连接。由于背压式汽轮机利用供热热源富裕的蒸汽热量对锅炉风机进行驱动,因此可以减少蒸汽能量的浪费。在背压式汽轮机不能提供足够的驱动力时,由驱动电机和背压式汽轮机共同驱动锅炉风机,以保证锅炉风机的正常运转。
-
公开(公告)号:CN113279992A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110393285.X
申请日:2021-04-13
摘要: 本申请涉及一种基于3S联轴器的锅炉风机双驱动系统及方法,该系统包括驱动电机、3S联轴器和背压式汽轮机;所述驱动电机与所述3S联轴器连接,所述3S联轴器与所述背压式汽轮机连接,所述背压式汽轮机与待驱动的锅炉风机连接。由于背压式汽轮机利用供热热源富裕的蒸汽热量对锅炉风机进行驱动,因此可以减少蒸汽能量的浪费。在背压式汽轮机不能提供足够的驱动力时,由驱动电机和背压式汽轮机共同驱动锅炉风机,以保证锅炉风机的正常运转。
-
公开(公告)号:CN113202734A
公开(公告)日:2021-08-03
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。
-
公开(公告)号:CN111677568A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010444482.5
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: 本发明涉及一种大小双机背压供热联合运行系统及方法,该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。
-
公开(公告)号:CN110671158A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910873754.0
申请日:2019-09-17
IPC分类号: F01D25/10
摘要: 本发明公开了火力发电领域的一种高压缸空气预暖快冷系统及其调节方法,系统包括汽轮机高压缸、预暖快冷装置、高压缸正暖快冷进汽阀、高压主汽阀、高排逆止阀、高压主汽阀阀后疏水阀、高排逆止阀阀前疏水阀、高压缸倒暖快冷进汽阀、压缩空气进汽温度测点、高压缸内金属壁温测点及其连接的温控系统,通过将压缩空气加热到与汽缸温度相匹配的温度,通入汽机高压缸,利用加热压缩空气与汽缸壁温差升高或降低汽缸温度,达到快速预暖以及快速冷却的目的;根据机组所需要的汽轮机金属壁温度来控制调节进入气缸的压缩空气温度,从而实现高压缸预暖以及快速快冷,具有灵活可控制的特性。
-
公开(公告)号:CN111967200A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010621616.6
申请日:2020-07-01
发明人: 高世杰 , 林显超 , 卢鹏宇 , 李燕平 , 刘涛 , 杨晋 , 李彬 , 李欣 , 孔令国 , 张飞飞 , 杨国强 , 青可儿 , 梁文龙 , 张振华 , 刘岩 , 赵文波 , 赵光敏 , 周雅君 , 杜未 , 张浩峰 , 白公宝
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F30/17 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种基于CFD的胶球收球网流场优化方法及结构,该方法包括:步骤1:现场资料收集,获取循环水出口管路、流场、收球网及导流板的参数;步骤2:根据尺寸及结构参数构建计算域的几何模型并划分网格;步骤3:设定计算边界条件,根据模型进行参数计算;步骤4:提取计算结果,输出各区域流速、压力、速度等参数;步骤5:导出结果,得到各边界条件对流场影响规律;步骤6:结合工艺、预算等实际情况,确定最佳结构、尺寸参数。本发明大大缩短了改进设计周期,降低设计成本和实验成本,在未对收球网结构做改动的基础上,有效改善了收球网板积球问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-