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公开(公告)号:CN107522201A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710937049.3
申请日:2017-10-10
申请人: 华能国际电力股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: C01B32/50
摘要: 本发明公开了一种超临界二氧化碳系统运行过程中自动提纯装置及提纯方法,包括大容量储气罐、储气罐进气管、储气罐出气管、罐体与提纯腔室阀门、提纯腔室、提纯腔室排气阀门、杂气排放出口、二氧化碳百分比百分比浓度检测仪表,由于超临界二氧化碳循环系统中,杂质气体在相同压力温度下密度低于二氧化碳,在大容量储气罐的顶部设置提纯腔室,在气体百分比浓度监测仪表和控制系统的自动控制下,通过提纯腔室两侧阀门的通断,将杂质气体逐渐从循环系统分离,实现超临界二氧化碳系统内工质纯度的提升,此方法可以降低系统在搭建和每次启动时采用二氧化碳排空的次数,降低二氧化碳工质的损耗,使超临界二氧化碳系统内的二氧化碳纯度达到设计运行要求。
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公开(公告)号:CN107587906A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710937048.9
申请日:2017-10-10
申请人: 华能国际电力股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种300MW等级超临界二氧化碳透平及压缩机轴系,本发明包括发电机端联轴器、透平主轴轴承支撑段、透平干气密封、低压透平、高压透平、透平主轴推力盘、透平主轴与压缩机主轴联轴器、压缩机主轴轴承支撑段、压缩机干气密封、平衡活塞、再压缩机、主压缩机、压缩机推力盘,本发明中300MW等级超临界二氧化碳透平及压缩机主轴轴系扭矩小,轴系的应力等级与现有火电透平轴系应力等级相同,可以确保300MW等级超临界二氧化碳透平及压缩机轴系的安全。此外,高压透平与低压透平同轴,两者均为中部进气、外侧排气,可以降低透平主轴的轴向力;主压缩机与再压缩机同轴,两者均为中部进气、外侧排气,可以降低压缩机主轴的轴向力。
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公开(公告)号:CN106989066A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710381308.9
申请日:2017-05-25
申请人: 华能国际电力股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司
CPC分类号: F04D29/584 , F04D19/02 , F04D29/321 , F04D29/522
摘要: 本发明公开了一种间冷式多级轴流压气机及其工作方法,动叶的下端与轮毂相连接,静叶的上端与机匣相连接,静叶的下端与轮毂活动连接,机匣上设有若干冷气进气环腔及若干冷气排气环腔,机匣内开设有若干第一内冷流道及若干第二内冷流道,静叶片内设有第三内冷流道,一个静叶对应一个冷气进气环腔、一个冷气排气环腔、一个第一内冷流道及一个第二内冷流道,冷气进气环腔的冷却介质出口依次经对应第一内冷流道、对应静叶中的第三内冷流道及对应第二内冷流道与对应冷气排气环腔的冷却介质入口相连通,该多级轴流压气机及其工作方法能够降低压气机功耗,并且能够有效的避免工作介质的压力损耗。
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公开(公告)号:CN207313145U
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201721299228.0
申请日:2017-10-10
申请人: 华能国际电力股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: C01B32/50
摘要: 一种超临界二氧化碳系统运行过程中自动提纯装置,包括大容量储气罐、储气罐进气管、储气罐出气管、罐体与提纯腔室阀门、提纯腔室、提纯腔室排气阀门、杂气排放出口、气体百分比浓度检测仪表,由于超临界二氧化碳循环系统中,杂质气体在相同压力温度下密度低于二氧化碳,在大容量储气罐的顶部设置提纯腔室,在气体百分比浓度监测仪表和控制系统的自动控制下,通过提纯腔室两侧阀门的通断,将杂质气体逐渐从循环系统分离,实现超临界二氧化碳系统内工质纯度的提升,此方法可以降低系统在搭建和每次启动时采用二氧化碳排空的次数,降低二氧化碳工质的损耗,使超临界二氧化碳系统内的二氧化碳纯度达到设计运行要求。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207315457U
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201721299587.6
申请日:2017-10-10
申请人: 华能国际电力股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 一种300MW等级超临界二氧化碳透平及压缩机轴系,本实用新型包括发电机端联轴器、透平主轴轴承支撑段、透平干气密封、低压透平、高压透平、透平主轴推力盘、透平主轴与压缩机主轴联轴器、压缩机主轴轴承支撑段、压缩机干气密封、平衡活塞、再压缩机、主压缩机、压缩机推力盘,本实用新型中300MW等级超临界二氧化碳透平及压缩机主轴轴系扭矩小,轴系的应力等级与现有火电透平轴系应力等级相同,可以确保300MW等级超临界二氧化碳透平及压缩机轴系的安全。此外,高压透平与低压透平同轴,两者均为中部进气、外侧排气,可以降低透平主轴的轴向力;主压缩机与再压缩机同轴,两者均为中部进气、外侧排气,可以降低压缩机主轴的轴向力。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206801957U
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201720594712.X
申请日:2017-05-25
申请人: 华能国际电力股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种间冷式多级轴流压气机,动叶的下端与轮毂相连接,静叶的上端与机匣相连接,静叶的下端与轮毂活动连接,机匣上设有若干冷气进气环腔及若干冷气排气环腔,机匣内开设有若干第一内冷流道及若干第二内冷流道,静叶片内设有第三内冷流道,一个静叶对应一个冷气进气环腔、一个冷气排气环腔、一个第一内冷流道及一个第二内冷流道,冷气进气环腔的冷却介质出口依次经对应第一内冷流道、对应静叶中的第三内冷流道及对应第二内冷流道与对应冷气排气环腔的冷却介质入口相连通,该多级轴流压气机能够降低压气机功耗,并且能够有效的避免工作介质的压力损耗。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN113833534B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202111212133.1
申请日:2021-10-18
申请人: 西安热工研究院有限公司
摘要: 一种超临界二氧化碳透平轴封供气与漏气回收系统及方法,包括压缩机出口供轴封气源管路、低温回热器冷侧出口供轴封气源管路、轴封漏气回收系统;压缩机出口供轴封气源管路为压缩机出口连接高压储罐入口,高压储罐分为两路,一路经过电热油加热器、调节阀等连接轴封供气母管,另一路经过调节阀等连接轴封供气减温器;低温回热器冷侧出口供轴封气源管路为低温回热器冷侧出口经过调节阀等连接至轴封供气母管;轴封漏气回收系统为轴封漏气管道依次连接轴封漏气冷却器、轴封漏气输送泵及稳压罐。该系统在启动、并网发电、热态跳机、甩负荷等不同工况下,通过切换不同的轴封供气气源及漏气回收再利用,实现超临界二氧化碳循环发电机组安全高效运行。
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公开(公告)号:CN110173442B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN201910312691.1
申请日:2019-04-18
申请人: 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种流量可调的局部进气超临界工质闭式离心压缩机组及方法,该装置包括流量可调的局部进气超临界工质闭式离心压缩机、电动机、主轴、主轴支座、推力轴承、干气密封、梳齿密封、压缩机壳体、静叶、动叶、通流流道、叶顶环形盖板、非通流流道挡板、干气储罐和干气密封管路,通过成对的增加或减少超临界工质压缩流道的进口和出口处的非通流流道挡板数量,调整压缩机闭式叶轮上的通流流道个数,实现在设计压力不变的条件下改变压缩机的设计流量,本发明具有叶高尺寸大、外泄漏流量极小、加工简单、成本低、设计流量可调的优点,可在多个转速下对超临界工质进行高效压缩,解决小体积流量的高压力等级超临界工质压缩能效低、难实现的难题。
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公开(公告)号:CN107355266B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN201710449075.1
申请日:2017-06-14
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能青海发电有限公司
摘要: 本发明公开了一种利用二氧化碳逆循环实现完全热电解耦的热电系统,包括热电机组、二氧化碳逆循环机组及热网管道,其中,热电机组包括热电机组回热系统、锅炉、汽轮机高/中压缸、汽轮机低压缸、凝汽器及二氧化碳热网加热器,二氧化碳逆循环机组包括蒸汽热网加热器、二氧化碳蒸发器、二氧化碳压缩机及二氧化碳节流阀;热网管道包括热网回水管道及热网供水管道,该热电系统能够完全实现热电解耦,并且具有高效供热、寒冷天气调峰能力高及电‑热转化效率高的特点,同时解决了储热设备容量及供热能力受限制、能源利用率较低的问题。
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公开(公告)号:CN115163389A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210963485.9
申请日:2022-08-11
申请人: 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种水压缩可凝结气体储能系统及其运行方法,其中,水箱的出水口与高压水泵的入口相连通,高压储罐的出口分为两路,高压储罐的一路出口与高压水泵的出口相连通,高压储罐的另一路出口与水力发电机的入口相连通,高压储罐与高压水泵的连接管路之间设置有注水阀,高压储罐与水力发电机的连接管路之间设置有排水阀,水力发电机的出口与水箱的进水口相连通。通过高压水泵对水进行加压,利用高压水在高压储罐内缓慢压缩可凝结气体实现等温、等压的相变压缩过程,将电能或机械能转换为水和气体的压力能,并利用气体相变和膨胀过程体积增大推动高压水驱动水力发电机将压力能释放为电能或机械能的过程,实现了系统储能和释能的过程。
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