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公开(公告)号:CN118335366A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410347714.3
申请日:2024-03-26
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于核电机组的温排水利用方法、装置、终端及介质,对核电机组温排水进行污染值检测,获取低于检测阈值的第一温排水;对第一温排水进行温度检测,获取达到温度阈值的第二温排水,并将未达到温度阈值的第三温排水输入供暖系统;将第二温排水输入蒸汽发生器后,根据蒸汽发生器获取高压蒸汽;并将高压蒸汽输入蒸汽涡轮发电机,根据高压蒸汽驱动蒸汽涡轮发电机进行发电,能够及时发现和控制温排水的污染情况,提高供暖系统的效率和性能,同时降低能源消耗,有助于减少能源浪费,提高能源利用效率,实现可再生能源的优化利用,减少对传统能源的依赖。
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公开(公告)号:CN110206602B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN201910433522.3
申请日:2019-05-23
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及一种基于核电站的热电系统及其控制方法。所述系统包括:蒸汽发生器和分别与所述蒸汽发生器连接的发热通路和发电通路;所述蒸汽发生器,用于将设定溶质的第一溶液与核岛液体进行换热处理,得到所述设定溶质的第二溶液和蒸汽;其中,所述第二溶液的浓度高于所述第一溶液的浓度;所述发热通路,用于将所述蒸汽发生器输出的第二溶液传输至放热位置,在所述放热位置对所述第二溶液进行稀释放热处理,并将处理得到的第一溶液传输回所述蒸汽发生器;所述发电通路,用于接收所述蒸汽发生器输出的蒸汽,并在所述蒸汽的作用下发电。通过本发明实施例,可以实现核电站热量的高效远距离输送,解决热量传递问题,并形成热电联产,有效地利用核能。
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公开(公告)号:CN111651815A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010427638.9
申请日:2020-05-19
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/18 , G06F30/12 , G06F30/20 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种用于电厂的分布式在线集成三维设计方法及系统,所述方法包括:利用三维看图软件关联读取主厂房结构模型和电厂设备模型进行集成处理,以及管道连接和碰撞检查;对管道模型进行初步应力计算;在三维提资阶段进行开孔提资、荷载提资和电缆桥架配合处理,对主厂房结构模型进行主体建筑结构的调整,以及对支吊架进行设计建模和调整;对支吊架根部自动生成埋铁,导出埋铁相关信息;对目标管道进行调整优化,自动抽取生成ISO图和支吊架图;自动进行材料统计导出材料清单。本发明将管道及设备分成若干个文件分别在设计软件中进行设计,通过看图软件进行集成,解决火力发电厂设计过程中效率低下、碰撞不可控和无法多人协同设计的问题。
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公开(公告)号:CN111322786A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010167916.1
申请日:2020-03-11
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于联合循环发电机组的温度调节系统,具体为:空气换热器的空气出口端与联合循环发电机组的入口端连接,热水发生器的烟气入口端与联合循环发电机组的出口端连接;热水发生器的出水端与水箱的入水端连接,水箱通过第一阀门与空气换热器连接;低温热水溴化锂制冷机的第一入水端通过第二阀门与水箱连接,低温热水溴化锂制冷机的第一出水端与热水发生器连接;低温热水溴化锂制冷机的第二出水端与空气换热器连接;空气换热器通过第四阀门与低温热水溴化锂制冷机的第二入水端连接;低温热水溴化锂制冷机与冷却塔连接;第三阀门连接空气换热器的出水端和热水发生器的入水端。
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公开(公告)号:CN117685092A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311674613.9
申请日:2023-12-07
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种燃气分布式能源站及工作方法,包括并网柜、燃气发电机组、溴化锂机组、换热器;并网柜串接在电网系统和燃气发电机组之间,并网柜的电能输入端与燃气发电机组的电能输出端相连;燃气发电机组的第一冷却油输出端与换热器的第二冷却油输入端相连,换热器的第二冷却油输出端与燃气发电机组的第一冷却油输入端相连;燃气发电机组的第一缸套水输出端与溴化锂机组的第二缸套水输入端相连,溴化锂机组的第二缸套水输出端与燃气发电机组的第一缸套水输入端相连;溴化锂机组的第一冷冻水输出端与换热器的第二冷冻水输入端相连,换热器的第二冷冻水输出端与溴化锂机组的第一冷冻水输入端相连。实现了能源的循环利用,避免了能源的浪费。
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公开(公告)号:CN110206602A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910433522.3
申请日:2019-05-23
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及一种基于核电站的热电系统及其控制方法。所述系统包括:蒸汽发生器和分别与所述蒸汽发生器连接的发热通路和发电通路;所述蒸汽发生器,用于将设定溶质的第一溶液与核岛液体进行换热处理,得到所述设定溶质的第二溶液和蒸汽;其中,所述第二溶液的浓度高于所述第一溶液的浓度;所述发热通路,用于将所述蒸汽发生器输出的第二溶液传输至放热位置,在所述放热位置对所述第二溶液进行稀释放热处理,并将处理得到的第一溶液传输回所述蒸汽发生器;所述发电通路,用于接收所述蒸汽发生器输出的蒸汽,并在所述蒸汽的作用下发电。通过本发明实施例,可以实现核电站热量的高效远距离输送,解决热量传递问题,并形成热电联产,有效地利用核能。
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公开(公告)号:CN106640240A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611254983.7
申请日:2016-12-30
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
CPC classification number: Y02E20/16 , F01K23/10 , F01K23/101 , F02C7/08 , F02C7/141
Abstract: 本发明公开了一种燃气蒸汽联合循环系统及其运行控制方法,该燃气蒸汽联合循环系统,包括:燃气轮机;蒸汽循环回路,蒸汽循环回路上设有余热锅炉、蒸汽轮机和凝汽器;热水发生器,与余热锅炉的出烟口连通;吸收式制冷机,通过制冷驱动循环管路与热水发生器连通;气水换热器,气水换热器的水侧通过制热循环管路与热水发生器连通,且通过制冷循环管路与吸收式制冷机连通,气水换热器的空气侧与燃气轮机的空气进口连通。本发明预热或预冷调节进入燃气轮机的空气温度,使整个燃气蒸汽联合循环系统的效率最佳。同时其回收电厂低品位废热,无需从蒸汽轮机的抽汽口抽出蒸汽作为热源,避免发生能源浪费现象,也可保证蒸汽轮机的出力和效率。
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公开(公告)号:CN116498408A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310507478.2
申请日:2023-05-06
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及燃气蒸汽联合循环发电机组领域,公开了一种应用于单轴燃机四大管道的厂房布置结构,其包括:基座、润滑油箱、单轴燃气蒸汽联合循环发电机组、主蒸汽管道、高温再热蒸汽管道、低温再热管道、低压蒸汽管道、高压主汽阀、低压主汽阀、再热主汽阀、润滑油管道;本发明实施例能够减少主蒸汽管道、高温再热蒸汽管道、低温再热管道、低压蒸汽管道的布置长度,减小弯头数量,较小压降,提高系统效率,节省建造成本。另外,本申请使油管道充分与主蒸汽管道、高温再热蒸汽管道、低温再热管道、低压蒸汽管道隔离,避免了易燃易爆的润滑油管道与其他高温管道相接触,能够有效保障厂房的安全性,避免造成安全隐患。
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公开(公告)号:CN111651815B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202010427638.9
申请日:2020-05-19
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/18 , G06F30/12 , G06F30/20 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种用于电厂的分布式在线集成三维设计方法及系统,所述方法包括:利用三维看图软件关联读取主厂房结构模型和电厂设备模型进行集成处理,以及管道连接和碰撞检查;对管道模型进行初步应力计算;在三维提资阶段进行开孔提资、荷载提资和电缆桥架配合处理,对主厂房结构模型进行主体建筑结构的调整,以及对支吊架进行设计建模和调整;对支吊架根部自动生成埋铁,导出埋铁相关信息;对目标管道进行调整优化,自动抽取生成ISO图和支吊架图;自动进行材料统计导出材料清单。本发明将管道及设备分成若干个文件分别在设计软件中进行设计,通过看图软件进行集成,解决火力发电厂设计过程中效率低下、碰撞不可控和无法多人协同设计的问题。
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公开(公告)号:CN110075683A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910305575.7
申请日:2019-04-16
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种脱除锅炉烟气中SO3的方法和系统,所述方法的步骤包括:(1)将锅炉排出的烟气依次通入SCR脱硝装置、空气预热器、脱硫塔;(2)抽取净烟气,将所述净烟气通入碱性吸收剂浓溶液中调制碳酸氢盐吸收剂;(3)将调制的碳酸氢盐吸收剂通过雾化喷头雾化成30微米-100微米的液滴喷入所述SCR脱硝装置与所述空气预热器之间的烟道内,所述液滴在烟道内形成疏松多孔的碳酸盐颗粒后,与经脱硝的烟气中的SO3反应。利用本发明,能够解决SO3脱除效率低下的问题。
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