火电机组切除低压缸运行的安全保护系统及方法

    公开(公告)号:CN108561196B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN201810181135.0

    申请日:2018-03-06

    摘要: 本发明属于火电机组运行技术领域,涉及火电机组切除低压缸运行的安全保护系统及方法。该系统包括原机组的设备、改造了能完全关闭的中低缸导汽管液控蝶阀;增加低压缸的冷却蒸汽系统;改造了低压缸喷水减温系统;增加各类压力传感器、流量测量装置和电偶电阻。在安全保护方法上,设计了液控蝶阀联锁开启和允许关闭的保护方法;抽汽截止阀和抽汽逆止阀联锁关闭保护方法及手动关闭的保护方法;抽汽速关调节阀联锁开启和允许关闭的保护方法;冷却蒸汽调节阀联锁开启和联锁关闭保护方法;低压缸喷水调节阀联锁开启和联锁关闭保护方法以及中压缸排汽压力高或低保护方法。即在火力发电机组切缸过程中保护汽轮机组的运行安全。

    一种耦合低压旁路的供热机组采暖抽汽系统及运行方法

    公开(公告)号:CN111237837A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010138712.5

    申请日:2020-03-03

    IPC分类号: F24D1/08 F24D19/10

    摘要: 一种耦合低压旁路的供热机组采暖抽汽系统及运行方法,系统包括采暖抽汽母管、采暖抽汽支管、再热蒸汽输入管、蒸汽回收管、三级减温减压器、凝汽器、手动隔离阀门、第一电动隔离阀门、电动压力调节阀门、第二电动隔离阀门、第三电动隔离阀门、减温器、减温水输入管、电动减温水隔离阀门和电动减温水流量调节阀门。方法为:深度调峰时,第三电动隔离阀门关闭,手动隔离阀门、第一电动隔离阀门、第二电动隔离阀门及电动压力调节阀门打开,启动减温器,直到采暖抽汽温度达标;调峰结束时,关闭电动减温水流量调节阀门、电动压力调节阀门、电动减温水隔离阀门、第二电动隔离阀门、第一电动隔离阀门和手动隔离阀门,打开第三电动隔离阀门。

    600MW超临界褐煤直流锅炉掺烧生物质气化燃气的方法

    公开(公告)号:CN108278594B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201711416073.9

    申请日:2017-12-25

    IPC分类号: F23C1/12 F23C5/28 F23N5/00

    摘要: 一种600MW超临界褐煤直流锅炉掺烧生物质气化燃气的方法,燃烧系统由两台600MW超临界褐煤直流锅炉和两台生物质气化炉组成,在两台锅炉的后墙上分别设五个位于燃尽风燃烧器与第三层煤粉燃烧器之间的燃气燃烧器,两台气化炉公用一套燃气母管分成十个支路分别与两台锅炉的十个燃气燃烧器相接,燃气燃烧所需空气接自锅炉二次风道,由集散控制系统对燃烧系统进行在线监测和控制;根据电网调度中心给出的不同上网负荷可选取“一对一”、或“分别一对二”、或“二对一”运行方式,使生物质气化炉能够根据运行工况和调峰任务要求以不同运行方式耦合发电,提高机组运行的经济性和安全可靠性。

    一种耦合低压旁路的供热机组采暖抽汽系统及运行方法

    公开(公告)号:CN111237837B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202010138712.5

    申请日:2020-03-03

    IPC分类号: F24D1/08 F24D19/10

    摘要: 一种耦合低压旁路的供热机组采暖抽汽系统及运行方法,系统包括采暖抽汽母管、采暖抽汽支管、再热蒸汽输入管、蒸汽回收管、三级减温减压器、凝汽器、手动隔离阀门、第一电动隔离阀门、电动压力调节阀门、第二电动隔离阀门、第三电动隔离阀门、减温器、减温水输入管、电动减温水隔离阀门和电动减温水流量调节阀门。方法为:深度调峰时,第三电动隔离阀门关闭,手动隔离阀门、第一电动隔离阀门、第二电动隔离阀门及电动压力调节阀门打开,启动减温器,直到采暖抽汽温度达标;调峰结束时,关闭电动减温水流量调节阀门、电动压力调节阀门、电动减温水隔离阀门、第二电动隔离阀门、第一电动隔离阀门和手动隔离阀门,打开第三电动隔离阀门。

    一种双向控制的智慧供热装置

    公开(公告)号:CN216481239U

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202122910447.0

    申请日:2021-11-24

    IPC分类号: F24D19/10

    摘要: 本实用新型属于智慧供热系统领域,提出了一种双向控制的智慧供热装置,包括数据采集模块、控制模块和执行模块。用户端采集家庭舒适信息和二次网运行数据,发送到下游控制平台使其分析各支路数据并流量调控;热源端采集短期天气、长期气候变化信息连同换热站、一次网运行数据发送到上游控制平台,由其进行数据分析并指导热负荷生产。总控平台根据上下游控制平台的反馈信息评估和监控整个系统的运行。该实用新型既能实现用户用热、换热站配热、热源产热、管网风险评估的智慧控制,又能对热端的能源消耗进行预测和优化;解决了市政集中供热模式下冷热分配不均、能源消耗大、热力浪费严重等问题,提升智慧供热系统的稳定性,减少系统的冗杂性。