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公开(公告)号:CN119532812A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411655624.7
申请日:2024-11-19
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司
IPC: F24D18/00 , F01K11/02 , F01K17/02 , F22B1/02 , F24D101/10
Abstract: 本发明提供了一种集成热泵蓄热系统的燃煤热电联产系统及其运行方法,属于燃煤发电技术领域,该系统包括汽轮机及其回热模块、热网水加热模块和储罐蓄、放热模块;本发明在传统的热电联产系统上集成电转热系统和储热系统,以热网水作为电转热系统中冷源换热器的热源,来提升电转热系统的COP(coefficient of performance,制热性能系数)。随后热网水通过蒸汽喷射器加热来弥补损失的热量,最后利用中压缸排汽加热至指定温度。热罐中储存的热量用于部分或完全取代高温回热器部分,从而增加进入中压缸做功的蒸汽流量,来增加热电联产系统的供热量和发电量。本发明较传统的卡诺电池系统,拥有更高的往返效率和灵活性,同时能源利用也更加充分。
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公开(公告)号:CN116792172A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310744477.X
申请日:2023-06-25
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司
IPC: F01K7/44 , F01K11/02 , F01K17/00 , F01K17/02 , F01K7/38 , F01K7/40 , F04F5/16 , F24D3/18 , F24D18/00 , F24D19/10 , F24D101/10 , F24D103/10
Abstract: 本发明提供了一种集成蒸汽喷射器和吸收式热泵的热电联产系统,属于热电联产技术领域。其包括依次相连通的锅炉、高压缸、中压缸、低压缸、冷凝器、凝结水泵、低压加热器组、除氧器、给水泵和高压加热器组,还包括蒸汽喷射器、低温热网加热器、高温热网加热器和吸收式热泵。本发明利用热网水为吸收式热泵的蒸发器提供热量,之后通过蒸汽喷射器、吸收式热泵的吸收器和冷凝器以及高温热网加热器依次加热,实现了余热回收和高效用能,较传统的乏汽热源温度高,进而提高了热泵供热温度的上限和其在供热环节的占比;回水释放的热量由蒸汽喷射器补充,充分利用了乏汽的热量。
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公开(公告)号:CN116838437A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310795174.0
申请日:2023-06-30
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司
Abstract: 本发明公开了一种集成超临界二氧化碳储能系统的发电机组及其运行方法,发电机组包括燃煤锅炉、超临界二氧化碳储能系统和汽轮机系统,燃煤锅炉的烟道内设置省煤器、脱硝设备和第三级空气预热器;汽轮机系统包括高压缸,高压缸的蒸汽入口与燃煤锅炉过热器的蒸汽出口连接,高压缸的蒸汽出口依次与燃煤锅炉的再热器、中压缸、低压缸、凝汽器、凝结水泵、低压加热器、除氧器、给水泵和高压加热器连接,高压加热器出口通过控制阀三分别连接省煤器和换热器;超临界二氧化碳储能系统包括高压储气罐、低压储气罐、压缩机、透平和换热器。本发明使发电机组在低负荷运行的情况下保证脱硝设备的效率和锅炉稳燃特性,同时在高负荷时获得更高的顶峰能力。
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公开(公告)号:CN116817349A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310771435.5
申请日:2023-06-27
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司
Abstract: 本发明公开了一种集成新型蓄热系统的热电联产系统及其调峰运行方法,所述热电联产系统包括燃煤发电系统、蓄热系统和供热系统;所述调峰运行方法,根据需求的差异,蓄热系统的放热模式采用五种运行模式。本发明通过在热电联产系统中集成新型的蓄热系统,并依据能量匹配的原理对其运行模式进行设计,实现了在高效用能的同时灵活供能,同时也解决了高背压热电联产机组面临的乏汽温度低,热电耦合性强,低负荷下锅炉烟温过低,供热期发电量高等问题,为吸纳区域的可再生能源奠定了基础。
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公开(公告)号:CN119468193A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411671642.4
申请日:2024-11-21
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司
Abstract: 本发明属于燃煤发电技术领域,具体涉及一种基于燃煤发电机组的卡诺电池系统及其运行方法。所述卡诺电池系统包括以超临界二氧化碳为工质的热泵系统、储热系统和燃煤发电系统;热泵系统包括第一压缩机、第二压缩机、第一回热器、第二回热器、第三回热器、第一透平、第二透平;储热系统包括热罐、冷罐;燃煤发电系统包括燃煤锅炉、高压缸、中压缸、低压缸、发电机、凝汽器、第八低压加热器、第七低压加热器、第六低压加热器、第五低压加热器、除氧器、第一高压加热器、第二高压加热器、第三高压加热器。本发明利用分流压缩和分流膨胀过程,与多级回热器和多级熔盐加热器配合,提高了卡诺电池电转热过程的能效系数,从而提高卡诺电池的往返效率。
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公开(公告)号:CN118089092A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410120170.7
申请日:2024-01-29
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及燃煤发电技术领域,公开了一种集成蓄热式吸收式热泵的热电联产系统及其运行方法,包括热电联产系统,热电联产系统由汽轮机系统、蓄热式吸收式热泵系统和热网水加热系统组成,汽轮机系统包括中压缸,中压缸的入口连接有来自高压缸的蒸汽,中压缸的出口连接有第一控制阀和第二控制阀,本申请的放热供热模式中,蓄热式换热器作为溶液泵出口稀溶液和热网水的热源,发生器浓溶液作为热网水的热源,此时热泵系统的供热能力大幅提高,热电联产机组的抽汽供热相应减少,此时系统的发电上限提高,下限降低,适合于热电联产系统需要深度调峰的情况。
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公开(公告)号:CN117899630A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410184619.6
申请日:2024-02-19
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于煤电灵活性调峰改造脱硝SCR入口烟温控制系统及方法,包括抽气模块、加热模块和均分模块,抽气模块包括抽气管道、风机、电动门和第一温度测点,用于抽取烟道内高温烟气;加热模块与抽气模块连接,用于加热烟气温度;均分模块包括加热器出口烟气分配集箱、均布管道、扰流装置和第三温度测点,用于将高温烟气均匀送入至脱硝入口烟道进行混合。本发明增加风机,由省煤器出口引出烟气进行加热升温,不影响省煤器正常换热,不会对低负荷工况下给水温度造成影响;另外升温系统出口管道通过均布式方法将高温烟气与脱硝出口烟气均匀混合,保证整个烟道温度分布均匀,采用双级加热系统,可满足各种工况、环境下脱硝系统的正常运行。
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公开(公告)号:CN117550108A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311584227.0
申请日:2023-11-25
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及盘煤仪保护技术领域,公开了一种用于飞行器携带防摔式盘煤仪,包括飞行器,所述飞行器的底端中间部位设置有测量机构,所述测量机构的底端设置有云台,所述云台的底端设置有盘煤仪,所述飞行器的底端设置有支撑机构,本发明支撑柱的用于支撑,在飞行器降落的过程中,支撑柱对飞行器支撑,使飞行器平稳的降落到地面上,在平稳的降落过程中,飞行器降落,对支撑柱施加压力,伸缩柱带动限位块对弹簧挤压,向支撑柱内部回缩,通过挤压弹簧的力,抵消飞行器下降的冲击力,使飞行器平稳降落。
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公开(公告)号:CN117973608A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410124635.6
申请日:2024-01-29
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F18/214 , G06F18/27 , G06N20/20
Abstract: 本发明属于区域供热负荷预测领域,具体涉及一种提升泛化能力的区域供热负荷集成预测系统和方法,该方法首先采集区域内多台供热机组供热量和相关的气象数据并对其进行预处理,根据预处理后的数据构建特征数据指标体系,构建多算法融合的集成人工智能模型,将特征数据指标体系对模型进行训练,得到训练后的集成学习各模型预测结果;解决了多元线性回归模型在气温发生大幅度变化时预测值与实际值偏差较大的问题,以及供热面积变化时历史供热数据无法用于建立预测模型而新的供热数据过少也无法建立模型的问题。该方法能够用于实现对供热系统采暖热负荷的短期预测,热负荷预测精确度高,具有很强的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN118228862A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410298796.7
申请日:2024-03-15
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06N20/00 , G06F18/2135 , G06F18/214 , G06N5/01
Abstract: 本发明涉及一种基于机器学习的区域居民供热负荷预测方法,包括步骤:采集区域内各台供热机组小时级居民供热流量和机组所在地市的小时级温度、湿度、雨量数据;通过温度、湿度、雨量求解一次偏移量,将温度、湿度、雨量、温度偏移量、湿度偏移量、雨量偏移量与供热流量基于时间线进行合并,得到数据样本;验证数据样本的正态分布,并清洗数据样本;数据样本标准化,并进行数据样本降维,得到新的数据样本;通过新数据样本对机器学习模型进行训练,并测试训练后的机器学习模型;通过测试完成后的机器学习模型对区域居民供热负荷进行预测。本发明提取对供热负荷结果影响最相关的特征,实现数据降维的同时,提升区域供热负荷的中长期预测精度。
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