一种空冷机组的尖峰冷却系统的优化方法

    公开(公告)号:CN108253813B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201711477024.6

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明涉及一种空冷机组的尖峰冷却系统的优化方法,属于发电站空冷机组设计技术领域。本发明该方法根据空冷机组的空冷岛特性曲线、汽轮机微增功率曲线、环境气象参数、水资源富余量、发电厂成本电价、设备价格参数等已知条件,通过计算设备投资、运行费用等经济数据,确定最优化的尖峰凝汽器面积、循环水量、机力塔配置等重要设备参数。本发明的优化方法更加符合施加,能够最终确定优化的尖峰凝汽器面积、循环水量、机力塔配置等重要设备参数,设备配置更加合理,机组运行经济性良好。

    空冷汽轮机高背压供热发电联产方法

    公开(公告)号:CN104763484B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510045839.1

    申请日:2015-01-29

    CPC classification number: Y02P80/15

    Abstract: 本发明公开了空冷汽轮机高背压供热发电联产方法,属于一种热电联产方法,用于热电厂的新建、扩建、改造,包括凝结水处理系统、与锅炉及发电机相连的汽轮机,所述汽轮机组包括至少一台背压范围在6~60kpa的空冷汽轮机,在供暖季空冷汽轮机的背压范围是36~50kPa,在非供暖季空冷汽轮机的背压范围是6~10kPa;空冷汽轮机的低压缸与凝汽器相连,凝汽器还分别与城市热网、凝结水精处理装置相连。本发明能大幅度提高发电量和供热面积,冷端损失为零,降低发电煤耗,节能高效,经济适用。

    一种获得冷却塔气水比的方法

    公开(公告)号:CN103279688B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201310248224.X

    申请日:2013-06-20

    Abstract: 本发明涉及一种获得冷却塔气水比的方法,应用于冷却塔的热力计算分析,所述方法首先根据冷却塔进塔水温和冷却塔出塔水温将冷却塔进塔水温与冷却塔出塔水温的温度差区间定义为温度区间,并对温度区间划分为两种不同等分的温度积分区间,利用辛普森积分方法分别计算冷却任务数,再根据上述计算结果将整个气水比区间分为非物理意义气水比区间和物理意义气水比区间,并构建新冷却任务数函数,最后联立新冷却任务数函数和冷却能力数函数获得气水比。本发明中的新冷却任务数函数和冷却能力数函数仅有一个交点,具有算法简单、计算速度快、精度高的优点,有效解决了原冷却任务数函数和冷却能力数函数具有多个交点、计算繁琐的不足。

    一种电厂循环水的组合冷却系统及冷却方法

    公开(公告)号:CN108253814A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201711475824.4

    申请日:2017-12-29

    CPC classification number: F28C1/00 F28C2001/006 F28F27/003

    Abstract: 本发明涉及一种电厂循环水的组合冷却系统及冷却方法,属于电厂冷却技术领域。所述装置包括塔基处于低位的高位收水冷却塔和塔基处于高位的机械通风冷却塔以及两组循环水泵和水管道;循环水泵的出水口通过循环热水管道与高位收水冷却塔和机械通风冷却塔连通,所述机械通风冷却塔的塔基下方设置与机械通风冷却塔出水口连通的水缓冲池,高位收水冷却塔下端的出水口通过冷却水出水管道与水缓冲池连通,所述水缓冲池通过冷却水回流管道与过滤设备连通。该装置根据气象条件调节运行时的水量比例;根据气象条件调整机械通风冷却塔的功率。本发明将高位收水冷却塔和机械通风冷却塔结合使用,初投资少,方便调节,使用成本低,冷却效果好,综合经济效益好。

    一种空冷机组的尖峰冷却系统的优化方法

    公开(公告)号:CN108253813A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201711477024.6

    申请日:2017-12-29

    CPC classification number: F28B11/00

    Abstract: 本发明涉及一种空冷机组的尖峰冷却系统的优化方法,属于发电站空冷机组设计技术领域。本发明该方法根据空冷机组的空冷岛特性曲线、汽轮机微增功率曲线、环境气象参数、水资源富余量、发电厂成本电价、设备价格参数等已知条件,通过计算设备投资、运行费用等经济数据,确定最优化的尖峰凝汽器面积、循环水量、机力塔配置等重要设备参数。本发明的优化方法更加符合施加,能够最终确定优化的尖峰凝汽器面积、循环水量、机力塔配置等重要设备参数,设备配置更加合理,机组运行经济性良好。

    一种获得冷却塔气水比的方法

    公开(公告)号:CN103279688A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310248224.X

    申请日:2013-06-20

    Abstract: 本发明涉及一种获得冷却塔气水比的方法,应用于冷却塔的热力计算分析,所述方法首先根据冷却塔进塔水温和冷却塔出塔水温将冷却塔进塔水温与冷却塔出塔水温的温度差区间定义为温度区间,并对温度区间划分为两种不同等分的温度积分区间,利用辛普森积分方法分别计算冷却任务数,再根据上述计算结果将整个气水比区间分为非物理意义气水比区间和物理意义气水比区间,并构建新冷却任务数函数,最后联立新冷却任务数函数和冷却能力数函数获得气水比。本发明中的新冷却任务数函数和冷却能力数函数仅有一个交点,具有算法简单、计算速度快、精度高的优点,有效解决了原冷却任务数函数和冷却能力数函数具有多个交点、计算繁琐的不足。

    一种电厂循环水的组合冷却系统及冷却方法

    公开(公告)号:CN108253814B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201711475824.4

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明涉及一种电厂循环水的组合冷却系统及冷却方法,属于电厂冷却技术领域。所述装置包括塔基处于低位的高位收水冷却塔和塔基处于高位的机械通风冷却塔以及两组循环水泵和水管道;循环水泵的出水口通过循环热水管道与高位收水冷却塔和机械通风冷却塔连通,所述机械通风冷却塔的塔基下方设置与机械通风冷却塔出水口连通的水缓冲池,高位收水冷却塔下端的出水口通过冷却水出水管道与水缓冲池连通,所述水缓冲池通过冷却水回流管道与过滤设备连通。该装置根据气象条件调节运行时的水量比例;根据气象条件调整机械通风冷却塔的功率。本发明将高位收水冷却塔和机械通风冷却塔结合使用,初投资少,方便调节,使用成本低,冷却效果好,综合经济效益好。

    空冷汽轮机高背压供热发电联产方法

    公开(公告)号:CN104763484A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510045839.1

    申请日:2015-01-29

    CPC classification number: Y02P80/15

    Abstract: 本发明公开了空冷汽轮机高背压供热发电联产方法,属于一种热电联产方法,用于热电厂的新建、扩建、改造,包括凝结水处理系统、与锅炉及发电机相连的汽轮机,所述汽轮机组包括至少一台背压范围在6~60kpa的空冷汽轮机,在供暖季空冷汽轮机的背压范围是36~50kPa,在非供暖季空冷汽轮机的背压范围是6~10kPa;空冷汽轮机的低压缸与凝汽器相连,凝汽器还分别与城市热网、凝结水精处理装置相连。本发明能大幅度提高发电量和供热面积,冷端损失为零,降低发电煤耗,节能高效,经济适用。

    带抽力提升装置的冷却塔

    公开(公告)号:CN102937391B

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201210527133.5

    申请日:2012-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种带抽力提升装置的冷却塔,它应用于冷却设备技术领域。包括冷却塔和气流放大器,冷却塔内部安装有气流放大器,所述气流放大器为用PVC塑料、ABS塑料或轻质铝材制成的中空结构的壳体;壳体的侧面开有供气体流出的细缝,壳体上设置有向壳体内输送压缩空气的进气口,进气口通过进气管道与压缩空气源相连通。本发明利用流体力学原理,提升了冷却塔的抽力,提高了冷却效率,节省冷却塔建设初期投资并且性能稳定可靠,免维护。

    带抽力提升装置的冷却塔
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102937391A

    公开(公告)日:2013-02-20

    申请号:CN201210527133.5

    申请日:2012-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种带抽力提升装置的冷却塔,它应用于冷却设备技术领域。包括冷却塔和气流放大器,冷却塔内部安装有气流放大器,所述气流放大器为用PVC塑料、ABS塑料或轻质铝材制成的中空结构的壳体,壳体的侧面开有供气体流出的细缝,壳体上设置有进气口。本发明利用流体力学原理,提升了冷却塔的抽力,提高了冷却效率,节省冷却塔建设初期投资并且性能稳定可靠,免维护。

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