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公开(公告)号:CN205299591U
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201620060866.6
申请日:2016-01-21
IPC分类号: F23L7/00
CPC分类号: Y02E20/344
摘要: 本实用新型涉及富氧燃烧系统,所述富氧燃烧系统包括锅炉(1)、磨煤机(2)、燃烧器(25)以及省煤器(3),所述省煤器和所述燃烧器之间并列设置有第一管路和第二管路,所述第一管路和所述第二管路上分别设置有注氧装置组,所述磨煤机设置于所述第一管路上,所述注氧装置组的出口与磨煤机入口(21)连通,磨煤机出口(22)与所述第一燃烧器入口连通。省煤器和燃烧器之间并列设置有第一管路和第二管路,部分高温烟气经过第二管路注氧后再次进入到炉膛入口参加下次燃烧反应,由于这部分烟气温度较高,燃烧稳定性好,从而提高了富氧燃烧系统的热效率。
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公开(公告)号:CN204254663U
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201420642658.8
申请日:2014-10-31
IPC分类号: F23L7/00
CPC分类号: Y02E20/322 , Y02E20/344
摘要: 本实用新型公开一种气体混合装置和富氧锅炉。所述气体混合装置包括输气管道(1)和注气管道(2),所述注气管道(2)的注气部(9)位于所述输气管道(1)内,且所述注气管道(2)的入口部(3)从所述输气管道(1)的侧壁伸出而使得所述入口部(3)的入口位于所述输气管道(1)外部,所述注气管道(2)的出口为形成在所述注气部(9)的管壁上的多个注气孔(4),该气体混合装置能够确保在任意负荷下纯氧与再循环烟气均匀混合,并确保良好的安全性。
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公开(公告)号:CN105157020B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201510623226.1
申请日:2015-09-25
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 华中科技大学
CPC分类号: Y02E20/344 , Y02E20/348
摘要: 本发明涉及富氧燃烧领域,公开了一种富氧燃烧系统及方法,该富氧燃烧系统包括锅炉(101)和磨煤机(104),所述锅炉(101)的入口与所述磨煤机(104)的出口连通,所述富氧燃烧系统设置为:使进入所述磨煤机(104)内的混合气体的温度高于所述磨煤机(104)内酸性气体的结露温度;使进入所述磨煤机(104)内的混合气体中的氧气浓度低于引起所述磨煤机(104)中煤粉和/或可燃气体爆燃时混合气体中氧气浓度的临界值。本发明提供的富氧燃烧系统,不仅能够防止磨煤机(104)中酸性气体结露腐蚀,同时能有效地防止磨煤机(104)在停炉过程中出现煤粉自燃的问题,提高了设备运行的安全性,延长了设备的使用寿命。
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公开(公告)号:CN103685270A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310681723.8
申请日:2013-12-12
IPC分类号: H04L29/06
摘要: 本发明公开了一种火力发电厂跨安全区数据分发处理方法和系统。该方法包括:由数据采集装置采集汇聚到分散控制系统的多种经封装的数据流,每种经封装的数据流具有唯一标识;由数据筛选器接收经封装的数据流,并根据预先定义的标识与数据流类型映射关系确定每种经封装的数据流的类型;由数据发送装置发送已确定类型的经封装的数据流;由分析中心接收已确定类型的经封装的数据流、对接收到的已确定类型的经封装的数据流进行分析,根据分析结果发送认证后的远程控制指令至分散控制系统。本发明的火力发电厂跨安全区数据分发处理方法和系统能实现数据流和控制指令跨安全区流动,还可进行远程指令的发布,便于技术人员有效地经验共享和分工协作。
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公开(公告)号:CN103685270B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201310681723.8
申请日:2013-12-12
IPC分类号: H04L29/06
摘要: 本发明公开了一种火力发电厂跨安全区数据分发处理方法和系统。该方法包括:由数据采集装置采集汇聚到分散控制系统的多种经封装的数据流,每种经封装的数据流具有唯一标识;由数据筛选器接收经封装的数据流,并根据预先定义的标识与数据流类型映射关系确定每种经封装的数据流的类型;由数据发送装置发送已确定类型的经封装的数据流;由分析中心接收已确定类型的经封装的数据流、对接收到的已确定类型的经封装的数据流进行分析,根据分析结果发送认证后的远程控制指令至分散控制系统。本发明的火力发电厂跨安全区数据分发处理方法和系统能实现数据流和控制指令跨安全区流动,还可进行远程指令的发布,便于技术人员有效地经验共享和分工协作。
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公开(公告)号:CN102288911A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110149763.9
申请日:2011-06-03
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种火力发电机组监控诊断系统和方法。其中该系统包括用来获取实时数据实时数据采集单元、将该实时数据与预定的阈值范围进行比较的状态判断单元、以及用于生成诊断估计方案的诊断估计单元。在本发明中,一方面通过与诊断历史信息进行比较降低了整个方案的个人依赖性,并提高了整个监控诊断过程的效率,另一方面也使实时数据能够得到更加有效的综合利用。
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公开(公告)号:CN108844060B
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201810204881.7
申请日:2018-03-13
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种锅炉系统和锅炉系统的运行方法。所述锅炉系统包括锅炉;引风机;脱硫塔、冷凝器和烟囱;设在引风机与脱硫塔之间的第一管路以及设在冷凝器与烟囱之间的第二管路,第二管路上设有排烟阀;设有一次风机、第一空气阀、第一循环烟气阀和第一氧气注入阀的第一回风管路,第一回风管路与第二管路相连且与一次风口连通;和设有二次风机、第二空气阀、第二循环烟气阀和第二氧气注入阀的第二回风管路,第二回风管路与第一和第二管路相连且与二次风口连通,排烟阀位于第一和第二回风管路的第一端的下游。根据本发明实施例的锅炉系统具有运行成本低、二氧化碳排放少等优点,能够安全地、平稳地在该空气燃烧工况与该富氧燃烧工况之间切换。
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公开(公告)号:CN102253652A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110209144.4
申请日:2011-07-25
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 河北国华沧东发电有限责任公司
IPC分类号: G05B19/048
摘要: 本发明公开了一种用于汽轮发电机的安全监控方法,该方法包括:建立关于所述汽轮发电机的有功功率与无功功率的坐标系;在所述坐标系中定义安全运行区域,该安全运行区域被定义为由描述所述汽轮发电机的有功功率输出值的曲线、描述所述汽轮发电机的功率因数的曲线、描述在所述汽轮发电机的额定励磁电流极限下的汽轮发电机的有功功率和无功功率的曲线以及描述在所述汽轮发电机的额定定子电流极限下的汽轮发电机的有功功率和无功功率的曲线围成的封闭区域;以及将所采集的所述汽轮发电机的有功功率和无功功率对应到所述坐标系中的相应位置,并判断所述相应位置是位于所述安全运行区域内还是安全运行区域外。
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公开(公告)号:CN108844060A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810204881.7
申请日:2018-03-13
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种锅炉系统和锅炉系统的运行方法。所述锅炉系统包括锅炉;引风机;脱硫塔、冷凝器和烟囱;设在引风机与脱硫塔之间的第一管路以及设在冷凝器与烟囱之间的第二管路,第二管路上设有排烟阀;设有一次风机、第一空气阀、第一循环烟气阀和第一氧气注入阀的第一回风管路,第一回风管路与第二管路相连且与一次风口连通;和设有二次风机、第二空气阀、第二循环烟气阀和第二氧气注入阀的第二回风管路,第二回风管路与第一和第二管路相连且与二次风口连通,排烟阀位于第一和第二回风管路的第一端的下游。根据本发明实施例的锅炉系统具有运行成本低、二氧化碳排放少等优点,能够安全地、平稳地在该空气燃烧工况与该富氧燃烧工况之间切换。
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公开(公告)号:CN106000099A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610602597.6
申请日:2016-07-27
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司
发明人: 王树民 , 宋畅 , 陈寅彪 , 陈杭君 , 许定峰 , 闫子政 , 张晓波 , 石朝夕 , 韩贵生 , 宋岩 , 孙平 , 张翼 , 王顶辉 , 袁丁 , 刘秋生 , 范永胜 , 张俊杰 , 刘喆 , 郝卫 , 廖海燕
CPC分类号: Y02A50/2328 , Y02A50/2357 , B01D53/8631 , B01D53/504 , B01D53/90 , B01D2251/404 , B03C3/017
摘要: 本发明涉及火力发电领域,公开了一种大气污染物近零排放的燃煤系统,所述燃煤系统包括依次设置的锅炉(10)、脱硝装置(30)、脱硫装置(70)以及排烟冷却塔(90),所述锅炉(10)的燃烧器为空气分级的低氮燃烧器。本发明通过空气分级的低氮燃烧器从燃烧的源头控制氮氧化物的生产量,并结合脱硝装置的脱硝处理、脱硫装置的脱硫处理,同时采用排烟冷却塔的排烟方式,从而能够在上述各部件的共同作用下有效实现大气污染物的近零排放。
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