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公开(公告)号:CN107461728B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN201710774789.X
申请日:2017-08-31
申请人: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 吉林大学 , 国网吉林节能服务有限公司
摘要: 一种用于调峰的电蓄热锅炉回热系统属于发电设备技术领域,包括电站锅炉、汽轮机抽汽回热系统、电蓄热炉、水‑水换热器、冷却塔循环水系统及热网连接管道。本发明的核心是提供一种用于调峰的电蓄热锅炉回热系统,在冬季供热期可将电厂多余发电量及弃风电储存至电蓄热炉,与热网水换热供给热用户,在夏季无热用户时,吸纳电厂的深度调峰剩余电量及电网低谷期弃风电。当电网处于波峰或正常区间时,抽取部分冷却塔循环水进入所述电蓄热炉吸热,吸热后的高温循环水经水‑水换热器与部分凝结水换热,所述凝结水被加热至与经所述低压加热器加热的凝结水相同的温度,以保证系统的稳定性,此方式减少了各缸的抽汽量。
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公开(公告)号:CN107704674B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201710880655.6
申请日:2017-09-26
申请人: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 吉林大学 , 国网吉林节能服务有限公司
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了空冷凝汽器水蒸气冷凝过程的数值模拟方法属于换热器仿真模拟技术领域,包括如下步骤:建立空冷凝汽器管束三维模型并在三维模型内部划分网格;建立所述空冷凝汽器管束内部的三维空间内水蒸气冷凝换热过程方程并进行求解;对空冷凝汽器管束内水蒸气冷凝过程进行仿真,获得空冷凝汽器管束内水蒸气冷凝过程的仿真模型,手动输入相应数值,获得任一时刻,空冷凝汽器管束中水蒸汽的体积分数的分布值。本发明直接分析了空冷凝汽器内部的水蒸气冷凝过程,直接反应出管束内部水蒸气体积分数的变化。其运行状况不受各种环境因素的影响,给空冷凝汽器的真实构建安装提供了有力的参考依据,意义重大。
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公开(公告)号:CN107704674A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710880655.6
申请日:2017-09-26
申请人: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 吉林大学 , 国网吉林节能服务有限公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了空冷凝汽器水蒸气冷凝过程的数值模拟方法属于换热器仿真模拟技术领域,包括如下步骤:建立空冷凝汽器管束三维模型并在三维模型内部划分网格;建立所述空冷凝汽器管束内部的三维空间内水蒸气冷凝换热过程方程并进行求解;对空冷凝汽器管束内水蒸气冷凝过程进行仿真,获得空冷凝汽器管束内水蒸气冷凝过程的仿真模型,手动输入相应数值,获得任一时刻,空冷凝汽器管束中水蒸汽的体积分数的分布值。本发明直接分析了空冷凝汽器内部的水蒸气冷凝过程,直接反应出管束内部水蒸气体积分数的变化。其运行状况不受各种环境因素的影响,给空冷凝汽器的真实构建安装提供了有力的参考依据,意义重大。
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公开(公告)号:CN107461728A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710774789.X
申请日:2017-08-31
申请人: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 吉林大学 , 国网吉林节能服务有限公司
摘要: 一种用于调峰的电蓄热锅炉回热系统属于发电设备技术领域,包括电站锅炉、汽轮机抽汽回热系统、电蓄热炉、水-水换热器、冷却塔循环水系统及热网连接管道。本发明的核心是提供一种用于调峰的电蓄热锅炉回热系统,在冬季供热期可将电厂多余发电量及弃风电储存至电蓄热炉,与热网水换热供给热用户,在夏季无热用户时,吸纳电厂的深度调峰剩余电量及电网低谷期弃风电。当电网处于波峰或正常区间时,抽取部分冷却塔循环水进入所述电蓄热炉吸热,吸热后的高温循环水经水-水换热器与部分凝结水换热,所述凝结水被加热至与经所述低压加热器加热的凝结水相同的温度,以保证系统的稳定性,此方式减少了各缸的抽汽量。
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公开(公告)号:CN115626697A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211179081.7
申请日:2022-09-27
申请人: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: C02F1/52 , B01F31/40 , C02F103/18
摘要: 本发明公开了一种火电厂水循环利用装置,属于火电厂设备技术领域,所述火电厂水循环利用装置的技术要点是:包括罐体、混合组件、驱动组件和限位组件。将火电厂产生的废水导入至罐体内后,并向罐体内加入混凝剂与助凝剂,在混凝剂与助凝剂的作用下罐体内废水中的杂质开始发生沉淀。开启驱动组件,所述驱动组件可以带动混合组件进行转动,在限位组件的作用下,所述驱动组件可以带动混合组件进行间歇性转动,当混合组件进行间歇性转动时,所述混合组件的搅拌半径也会发生变化,从而罐体内的废水、混凝剂与助凝剂进行充分混合,提高了对废水的混合效果,加快废水中的杂质进行聚集及沉淀。
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公开(公告)号:CN115338589A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210888944.1
申请日:2022-07-27
申请人: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: B23K37/047 , B23K31/02
摘要: 本发明一种用于汽轮机动静叶片焊接的装置,属于焊接辅助装置技术领域,包括底板,所述底板的顶壁设置有支撑管与马达,所述马达位于所述支撑管的内腔,所述马达的输出端设置有调节螺纹杆,所述调节螺纹杆的外壁设置有调节架。本发明能够通过设置底板、支撑管和马达等装置相配合,使装置便于将叶片托举至焊接位置进行焊接,从而使用者找到最佳焊接点进行焊接,提高焊接效果与效率;通过设置限位齿轮、限位齿块和拉杆等装置相配合,可以使装置便于对叶片的焊接角度进行调节,便于叶片在最佳焊接角度上进行焊接作业。
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公开(公告)号:CN113417708A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110787458.6
申请日:2021-07-13
申请人: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 基于蒸汽引射的自适应汽轮机回热系统及其优化控制方法,属于火力发电技术领域,包括锅炉系统、高压缸系统、中压缸系统、低压缸系统、蒸汽引射及其控制系统、给水系统以及凝结水系统。本发明对火力发电机组的回热系统加装蒸汽引射及其控制系统,通过实时计算和控制增强回热系统的自适应性,通过回热系统的自适应性实现了提高机组低负荷运行经济性的目的。
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公开(公告)号:CN112727556A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110030060.8
申请日:2021-01-11
申请人: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明低压缸零出力、蓄热罐和低压加热器耦合的调峰系统属于发电设备技术领域,包括锅炉系统、高压缸系统、中压缸系统、低压缸系统、高压加热器系统、除氧系统、低压加热器系统、凝汽器系统、热网加热器系统和蓄热罐系统。本发明以进行了低压缸零出力改造并配置了蓄热罐的热电联产机组系统为基础进行创新,使低压缸零出力、蓄热罐在供暖期和非供暖期均能辅助火电机组参与深度调峰,一方面解决供暖期低压缸零出力对热网加热器的冲击和供热蒸汽过剩的问题,另一方面解决非供暖期低压缸零出力、蓄热罐停运无法参与深度调峰的问题。
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公开(公告)号:CN108507521A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201711192065.0
申请日:2017-11-24
申请人: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 东北电力大学 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01B21/08
摘要: 一种电锅炉电热元件表面结垢厚度的在线监测方法,其特点是,包括电锅炉的数据采集、电锅炉加热元件无结垢表面温度的计算、电锅炉电热元件结垢平均厚度的计算、电锅炉电热元件不同部位结垢厚度的确定等步骤。将实测得到的电锅炉水位和工质的实际换热量共同确定出电锅炉运行中浸入水中电热元件表面的热流密度,进而通过Rohsenow整理得到的饱和核态沸腾的无量纲关联式计算出电锅炉加热元件无结垢时表面的温度,然后得到电锅炉加热元件的平均结垢厚度,再通过电热元件不同部位结垢厚度的修正系数得到电锅炉电热元件不同部位的结垢厚度。达到对电锅炉电热元件表面结垢厚度的在线精确监测,解决了电锅炉电热元件结垢厚度无法准确在线监测的问题。
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公开(公告)号:CN112696243A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202110030693.9
申请日:2021-01-11
申请人: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明低压缸零出力附加储能发电循环的调峰系统,属于发电设备领域,包括锅炉系统、高压缸、中压缸、低压缸、抽汽电动门、抽汽逆止门、给水泵、除氧器、凝结水泵、凝汽器、发电机、增压泵、电动门I、电动门II、电动门III、热网加热器、高温储能装置、小汽轮机、高加及低加;解决了供暖期低压缸零出力投入时机组供热量大于用户实际需求量的问题、低压缸零出力只能降低机组负荷不能提高机组负荷的问题和低压缸零出力非供暖期不能辅助机组参与深度调峰的问题,避免了能源的浪费,满足了电网高负荷的需求,满足非供暖期电网低负荷的调峰要求,使机组既能辅助机组降低发电量又能提高发电量。
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