循环水热泵联合蒸汽余压利用分级加热系统及调节方法

    公开(公告)号:CN113513775A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110506268.2

    申请日:2021-05-10

    IPC分类号: F24D3/10 F24D3/18 F24D19/10

    摘要: 本发明公开了一种循环水热泵联合蒸汽余压利用分级加热系统及调节方法,所述系统包括串联连接的抽汽供热子系统、蒸汽余压利用子系统和循环水热泵子系统以及用于对加热后的热网水进行用热的末端用户子系统;所述抽汽供热子系统包括汽轮机的的高压缸、中压缸和低压缸,中压缸的采暖抽汽管道上连接有热网加热器,热网加热器通过热网供水管道连接在末端用户子系统上;所述热网加热器的进汽管道上设置有热网加热器进汽调节阀;所述蒸汽余压利用子系统和循环水热泵子系统的进汽管道均连接在中压缸的采暖抽汽管道上。本发明实现了循环水低品位余热回收和供热蒸汽高品质能量回收做功的双重功效,提高了供热机组运行的经济性。

    一种远程控制现场无线采集设备供电电源的开关装置

    公开(公告)号:CN213339100U

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202022246044.6

    申请日:2020-10-10

    IPC分类号: G08C17/02

    摘要: 本实用新型公开了一种远程控制现场无线采集设备供电电源的开关装置,包括电源开关和远程控制开关,远程控制开关的输出端连接电源开关的输入端;所述远程开关模块包括用于提供电源的3.6V电源、用于传输信号的ZigBee模块、用于处理信号的微型处理器和用于控制电源开关的微型继电器,3.6V电源的输出端连接ZigBee模块、微型处理器和微型继电器的电源输入端,ZigBee模块与外部网关设备连接,ZigBee模块的输出端连接微型处理器的输入端,微型处理器的输出端连接微型继电器的输入端,微型继电器的输出端连接电源开关的输入端。本实用新型通过ZigBee模块对测量设备自身电源实时控制,消除了非正式试验期间测量设备电量的浪费现象,提高了现场试验设备的可靠性。

    一种火电厂工业蒸汽梯级利用异步发电系统

    公开(公告)号:CN213478404U

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202022305318.4

    申请日:2020-10-16

    摘要: 本实用新型公开了一种火电厂工业蒸汽梯级利用异步发电系统,包括工业供汽管道,工业供汽管道上设置有减温减压器;所述减温减压器上并联设置有调节阀,位于调节阀前端的工业供汽管道上设置有工业供汽管道调节阀门,工业供汽管道调节阀门的前端通过管道连接有发电机组;所述发电机组包括工业汽轮机,工业汽轮机上连接有发电机,发电机的输出端连接在6kV厂用电工作段上;所述工业汽轮机的进汽管道上设置有工业汽轮机进汽调节阀,工业汽轮机的出汽管道上设置有工业汽轮机排汽管道阀门。本实用新型在不同的电负荷工况下,既能够保证了正常工业供汽,又使工业蒸汽能量得到利用最大化,实现了工业蒸汽能量的梯级利用。

    循环水热泵联合蒸汽余压利用分级加热系统

    公开(公告)号:CN215489941U

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202120983357.1

    申请日:2021-05-10

    IPC分类号: F24D3/10 F24D3/18 F24D19/10

    摘要: 本实用新型公开了一种循环水热泵联合蒸汽余压利用分级加热系统,包括串联连接的抽汽供热子系统、蒸汽余压利用子系统和循环水热泵子系统以及用于对加热后的热网水进行用热的末端用户子系统;所述抽汽供热子系统包括汽轮机的高压缸、中压缸和低压缸,中压缸的采暖抽汽管道上连接有热网加热器,热网加热器通过热网供水管道连接在末端用户子系统上;所述热网加热器的进汽管道上设置有热网加热器进汽调节阀;所述蒸汽余压利用子系统和循环水热泵子系统的进汽管道均连接在中压缸的采暖抽汽管道上。本实用新型实现了循环水低品位余热回收和供热蒸汽高品质能量回收做功的双重功效,提高了供热机组运行的经济性。

    节能供热机组以及该机组的故障响应方法

    公开(公告)号:CN108533342A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810594687.4

    申请日:2018-06-11

    摘要: 本发明公开了一种节能供热机组及该机组的故障响应方法,所述供热机组包括主汽轮机以及通过抽汽管道与主汽轮机中压缸连通的热网加热器,抽汽管道上设置有供热蝶阀,供热蝶阀的第二出口端通过分支管道连通至主汽轮机低压缸,分支管道上设置有两个三通阀,两三通阀之间通过旁路管道连通,旁路管道设置有功热小汽轮机;功热小汽轮机的旁侧设置有监测装置,监测装置的输出端连接供热机组的DCS控制器,DCS控制器的输入端还与供热蝶阀的信号端连接,DCS控制器的输出端连接至供热蝶阀的受控端。本发明能够在提高抽汽热能利用率的基础上,简化机组结构,并能够在功热小汽轮机故障时及时通过供热蝶阀作出响应,为供热期间主汽轮机的安全平稳运行提供保障。

    一种电站内储能系统对电站负荷偏差的响应方法

    公开(公告)号:CN108110779A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201810021197.5

    申请日:2018-01-10

    IPC分类号: H02J3/28

    摘要: 本发明公开了一种电站内储能系统对电站负荷偏差的响应方法,具体包括以下步骤:当AGC负荷指令处于稳定期间时,检测机组的实际负荷;判断AGC负荷指令与机组实际负荷是否存在偏差,若存在,判断AGC负荷指令是否大于机组实际负荷,若是则判断储能系统做功是否满足偏差补充,若能满足则控制储能系统输出放电,若不能满足,则切断储能系统动作;若AGC负荷指令小于机组实际负荷,判断储能系统做功是否满足偏差补充,若能满足则控制储能系统输入充电,若不能满足,则切断储能系统动作。本发明实现了非负荷变化期储能单元的深度利用,提高了储能系统的响应能力,提升了电网的稳定性。

    一种电站内储能系统对电站负荷偏差的响应方法

    公开(公告)号:CN108110779B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN201810021197.5

    申请日:2018-01-10

    IPC分类号: H02J3/28

    摘要: 本发明公开了一种电站内储能系统对电站负荷偏差的响应方法,具体包括以下步骤:当AGC负荷指令处于稳定期间时,检测机组的实际负荷;判断AGC负荷指令与机组实际负荷是否存在偏差,若存在,判断AGC负荷指令是否大于机组实际负荷,若是则判断储能系统做功是否满足偏差补充,若能满足则控制储能系统输出放电,若不能满足,则切断储能系统动作;若AGC负荷指令小于机组实际负荷,判断储能系统做功是否满足偏差补充,若能满足则控制储能系统输入充电,若不能满足,则切断储能系统动作。本发明实现了非负荷变化期储能单元的深度利用,提高了储能系统的响应能力,提升了电网的稳定性。

    一种火电厂工业蒸汽梯级利用异步发电系统及调节方法

    公开(公告)号:CN112112691A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202011107842.9

    申请日:2020-10-16

    摘要: 本发明公开了一种火电厂工业蒸汽梯级利用异步发电系统及调节方法,所述调节系统包括工业供汽管道,工业供汽管道上设置有减温减压器;所述减温减压器上并联设置有调节阀,位于调节阀前端的工业供汽管道上设置有工业供汽管道调节阀门,工业供汽管道调节阀门的前端通过管道连接有发电机组;所述发电机组包括工业汽轮机,工业汽轮机上连接有发电机,发电机的输出端连接在6kV厂用电工作段上;所述工业汽轮机的进汽管道上设置有工业汽轮机进汽调节阀,工业汽轮机的排汽管道上设置有工业汽轮机排汽管道阀门。本发明在不同的电负荷工况下,既能够保证了正常工业供汽,又使工业蒸汽能量得到利用最大化,实现了工业蒸汽能量的梯级利用。