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公开(公告)号:CN117722670A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311460815.3
申请日:2023-11-02
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
IPC分类号: F22D1/02 , F22D1/00 , F22D5/28 , F24H9/1818
摘要: 本公开提供一种耦合外置电加热器的锅炉产汽系统,包括锅炉给水控制装置、省煤器、锅筒、锅炉水冷壁以及外置电加热器装置;锅炉给水控制装置用于控制锅炉给水经省煤器输送至锅筒内;锅筒内的锅炉给水经锅炉水冷壁再回到锅筒内构成第一水循环回路;锅炉水冷壁吸收热量,加热锅炉给水;锅筒内的锅炉给水还经过外置电加热装置再回到锅筒内构成第二水循环回路;外置电加热器装置用于加热锅炉给水;锅筒还用于分离饱和蒸汽并输出饱和蒸汽。本公开通过外置电加热器装置加热产汽和燃料加热产汽相结结合,减少燃料消耗,减少烟气排放。
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公开(公告)号:CN117722669A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311458176.7
申请日:2023-11-02
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
IPC分类号: F22D1/02 , F22D1/00 , F22D5/28 , F24H9/1818
摘要: 本公开提供一种耦合内置电加热器的锅炉产汽系统,包括锅炉给水控制装置、省煤器、锅筒以及锅炉水冷壁,锅筒内安装有内置电加热器装置;锅炉给水控制装置用于控制锅炉给水经省煤器输送至锅筒内;内置电加热器装置用于对锅筒内的锅炉给水进行电加热;锅筒内的锅炉给水经锅炉水冷壁再回到锅筒内构成第一水循环回路;锅炉水冷壁吸收热量,加热锅炉给水;锅筒还用于分离饱和蒸汽并输出饱和蒸汽。本公开通过内置电加热器装置加热产汽和燃料加热产汽的结合,减少燃料消耗,减少烟气排放。
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公开(公告)号:CN117490046A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311462772.2
申请日:2023-11-03
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
摘要: 本公开提供一种串联电加热式供风的锅炉产汽系统,包括:锅炉供风控制装置、空气预热器、电加热器装置和锅炉;所述锅炉供风控制装置用于控制锅炉供风向所述锅炉内输送;所述锅炉供风装置输出的锅炉供风经空气预热器输出第一预热空气;所述第一预热空气经所述电加热器装置输出第二预热空气;所述第二预热空气经锅炉的锅炉风道总管输送至所述锅炉内,所述锅炉利用所述第二预热空气对所述锅炉内的燃料助燃以加热锅炉给水产生饱和蒸汽。本公开通过在锅炉供风控制装置后设置空气预热器以及电加热器装置,并相互串接,对锅炉供风进行连续加热,提高进入锅炉内的空气的温度,减少燃料消耗,同时减少碳排放量,有利于环保。
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公开(公告)号:CN116665939A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310450524.X
申请日:2023-04-20
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
摘要: 本发明涉及核电技术领域,公开了一种高温气冷堆热电联产系统及方法。所述高温气冷堆热电联产系统包括:依次连接的高温气冷堆单元、蒸汽换热单元、发电单元和凝汽单元。所述高温气冷堆热电联产方法将产生的低压蒸汽全部或部分外供。本发明将高温气冷堆的常规岛进行改造,设置亚临界参数的再热热电联产系统,提高供热效率,保障气冷堆运行和供热的安全性。本发明扩大了高温气冷堆的可利用范围,实现热电联供,可以对化石能源发电起到替代作用。
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公开(公告)号:CN109185694A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810822760.9
申请日:2018-07-25
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
摘要: 本发明公开的加氢站包括清洁能源发电单元、制氢单元、储氢单元和注氢单元,清洁能源发电单元的输出端经整流变压器向制氢单元供电,制氢单元的出气端经预处理机构与储氢单元的进气端连接,预处理机构用于对制氢单元输出的氢气进行干燥、提纯和压缩并输出给储氢单元,储氢单元的出气端与注氢单元的进气端连接,注氢单元的出气端安装有用于向氢能源汽车加注氢气的加氢枪。该加氢站采用分布式设置方式,减少氢气的中转运输和储存的投资费用,同时加氢站间相互独立,某个加氢站故障不影响该路段氢能源的安全稳定供应;该加氢站采用制氢、储氢、注氢一体化设置,便于统一工艺、统一管理流程、统一操作模式,有利于大规模、大范围商业化推广。
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公开(公告)号:CN105402751B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201510726137.X
申请日:2015-10-30
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
IPC分类号: F23J15/00 , A23L3/3445
CPC分类号: Y02E20/326
摘要: 本发明涉及一种燃气锅炉和燃气轮机烟气用于气调仓储的系统及该系统的调配方法,该系统包括余热回收设备、气液分离罐、凝液回收箱、N2和CO2的分离提取系统、烟气干燥设备、储气设备及空气过滤器,用于气调仓储的气体温度为常温,而原始烟气的温度一般在90~250℃左右,中间有大量的温差需要消耗或利用,本发明先对烟气中的余热进行回收;接着对烟气进行气液分离,分离出的水蒸气凝液储存备用,大部分烟气进一步进行二氧化碳分离或干燥处理,并进入相应的储气设备存储,从而与空气配合用于储藏室内的仓储物品保鲜,使烟气得到有效利用,且无需设置单独的惰性气体产生设备,扩大了气调气体组分的调节范围,显著降低了气调仓储的运行成本。
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公开(公告)号:CN105402751A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510726137.X
申请日:2015-10-30
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
IPC分类号: F23J15/00 , A23L3/3445
CPC分类号: Y02E20/326 , F23J15/00 , A23L3/3445
摘要: 本发明涉及一种燃气锅炉和燃气轮机烟气用于气调仓储的系统及该系统的调配方法,该系统包括余热回收设备、气液分离罐、凝液回收箱、N2和CO2的分离提取系统、烟气干燥设备、储气设备及空气过滤器,用于气调仓储的气体温度为常温,而原始烟气的温度一般在90~250℃左右,中间有大量的温差需要消耗或利用,本发明先对烟气中的余热进行回收;接着对烟气进行气液分离,分离出的水蒸气凝液储存备用,大部分烟气进一步进行二氧化碳分离或干燥处理,并进入相应的储气设备存储,从而与空气配合用于储藏室内的仓储物品保鲜,使烟气得到有效利用,且无需设置单独的惰性气体产生设备,扩大了气调气体组分的调节范围,显著降低了气调仓储的运行成本。
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公开(公告)号:CN117739332A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311456139.2
申请日:2023-11-02
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种绿电加热产饱和蒸汽耦合锅炉产汽的系统及方法,系统包括:绿电加热产饱和蒸汽子系统和锅炉产汽子系统,锅炉产汽子系统包括相连通的锅筒及蒸汽过热处理单元,绿电加热产饱和蒸汽子系统用于接入绿电并用于将电能转换为饱和蒸汽的热能,饱和蒸汽通道与锅筒的饱和蒸汽通道汇合后共同连通蒸汽过热处理单元,蒸汽过热处理单元中设置有用于增加烟气量的锅炉补充燃烧子系统。如此,能够考虑因为电加热产饱和蒸汽子系统产生饱和蒸汽,对现有的锅筒饱和蒸汽产生减少的影响,通过在热蒸汽处理单元中设置有用于增加烟气量的锅炉补充燃烧子系统,由此能够增加烟温,保证过热段取热效果,进而确保最终得到的过热蒸汽的品质。
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公开(公告)号:CN117722671A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311458183.7
申请日:2023-11-02
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种绿电加热产过热蒸汽耦合锅炉产汽的系统、供热发电方法,系统包括绿电电加热蒸汽转换子系统及锅炉蒸汽子系统,锅炉蒸汽子系统用于产生过热蒸汽,绿电加热蒸汽转换子系统用于接入绿电,并将绿电的电能转为过热蒸汽的蒸汽热能,绿电加热蒸汽转换子系统的过热蒸汽的流出通道汇入锅炉蒸汽子系统的过热蒸汽的流出通道中。如此,通过将冗余的绿电电力通过电加热蒸汽转换子系统转换为过热蒸汽,用于部分替换锅炉蒸汽子系统产生的过热蒸汽,能够提高冗余的绿电电力的利用,减少绿电资源的浪费,另外一方面,还能够基于现有的常规化石能源热电联产机组采用的“以热定电”的电热耦模式,提高绿电组入电网的电力调峰作用。
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公开(公告)号:CN117722664A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311459040.8
申请日:2023-11-02
申请人: 中石化宁波工程有限公司 , 中石化宁波技术研究院有限公司 , 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种锅炉耦合绿电的产汽应用系统及制备方法和应用,产气应用系统包括锅炉子系统及绿电热转换子系统,锅炉子系统用于产生蒸汽热能,绿电热转换子系统用于接入绿电,并将绿电的电能转换为蒸汽热能并并入锅炉子系统产生的蒸汽热能中。如此,在绿电未被使用或者未被储能时,将冗余的绿电接入上述锅炉耦合绿电的产汽应用系统中,并将绿电的电能转换为蒸汽热能并并入锅炉子系统产生的蒸汽热能中,能够减少绿电的弃用,提高绿电利用价值,减少现有锅炉对相关能源的使用,提高现有的“以热定电”的热电联产机组对绿电的消纳能力,确保新能源的安全、高效入网,减少弃风、弃光,同时也能够提升新能源在电网应用中的调峰能力。
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