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公开(公告)号:CN116401971A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310382269.X
申请日:2023-04-06
Applicant: 烟台龙源电力技术股份有限公司 , 国能长源荆州热电有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种锅炉烟风系统仿真方法、装置、计算机存储介质及设备。锅炉烟风系统仿真方法包括以下步骤:建立烟风系统的三维仿真模型,以及烟风系统的一维热流体仿真模型;根据BMCR工况下烟风系统的运行数据,采用一维热流体仿真模型和三维仿真模型进行仿真,获得BMCR工况下烟风系统的仿真流场分布;根据BMCR工况下烟风系统的仿真流场分布和实际流场分布对三维仿真模型和一维热流体仿真模型进行校准;以及将随时间轴变动的各工况对应的烟风系统的运行数据依次均通过一维热流体仿真模型和三维仿真模型进行仿真,获得随时间轴演变的各工况对应的烟风系统的仿真流场分布;实现全过程可视化展现烟风系统的流场分布,为流场降阻优化提供依据。
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公开(公告)号:CN220152725U
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202321607162.2
申请日:2023-06-21
Applicant: 烟台龙源电力技术股份有限公司 , 国能长源荆州热电有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种锅炉贴壁风装置,包括贴壁风风箱、布风板和贴壁风取风风道,贴壁风风箱设置于水冷壁的贴壁风形成区域处,且位于水冷壁背对锅炉的炉膛的一侧;水冷壁的贴壁风形成区域处的多根水冷管向远离炉膛的一侧弯折,以形成安装避让空间,布风板设置于安装避让空间处,布风板上开设有多个连通贴壁风风箱和炉膛的贴壁风喷口;贴壁风取风风道连通于贴壁风风箱。贴壁风风道中的贴壁风通过贴壁风风箱,经过贴壁风喷口进入锅炉的炉膛内,以在水冷壁内表面形成一层空气保护膜,抑制水冷壁周围的还原性气氛,同时避免贴壁风影响燃烧区域的稳定性,以缓解锅炉的高温腐蚀问题。本实用新型还公开了一种锅炉系统。
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公开(公告)号:CN118408191A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410538190.6
申请日:2024-04-30
Applicant: 烟台龙源电力技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种省煤器输灰系统以及燃煤发电机组,省煤器输灰系统,应用于燃煤发电机组,燃煤发电机组包括省煤器和除尘器,除尘器的出口侧连通有负压引风机,省煤器输灰系统包括用以收集省煤器灰尘的灰斗,以及与灰斗出口直接或间接连通的流化仓,流化仓设有进气结构、排灰口和进灰口,进灰口与灰斗相连通;进气结构用以将流化仓与外部大气连通,排灰口用以连通于除尘器的入口侧。本申请的技术方案借助燃煤发电机组的尾部烟道的负压作为省煤器输灰系统的输灰动力,这样省煤器输灰系统内为负压环境,即使是省煤器输灰系统存在漏点,由于外部的气压大于省煤器输灰系统内的气压,这就能够避免省煤器输灰系统内部的灰尘泄漏至外部。
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公开(公告)号:CN113803723A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111220381.0
申请日:2021-10-20
Applicant: 烟台龙源电力技术股份有限公司
IPC: F23G5/00 , F23G5/033 , F23G5/04 , F23G5/16 , F23G5/30 , F23G5/44 , F23G5/46 , F23G7/00 , F23J15/00 , F23J15/02 , F23J15/06
Abstract: 本发明公开了一种污泥协同燃煤电站耦合处置系统。循环流化床焚烧炉对鼓泡干燥床干燥后的污泥进行焚烧,引风机将循环流化床焚烧炉所产生的烟气引入至燃煤机组,最后通过燃煤机组对除尘后的烟气焚烧并进行净化,使最终排出到空气的气体不含有有害气体,而设置于排烟管道与燃煤机组之间的第一除尘器则是对循环流化床焚烧炉排出的烟气进行除尘,能够有效避免烟气中的重金属进入燃煤机组,进而避免重金属通过燃煤机组排出,其次,通过设置第一换热器和第二换热器,能够对循环流化床焚烧炉排出的高温气体进行再利用,因此,本发明不仅能够有效避免热能浪费,还能够对循环流化床焚烧炉所产生的有毒有害气体进行净化,有效避免环境被污染。
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公开(公告)号:CN119717515A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411837727.5
申请日:2024-12-13
Applicant: 烟台龙源电力技术股份有限公司 , 元宝山发电有限责任公司
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明属于火电机组控制技术领域,本发明公开了一种火电机组灵活性提升控制系统及方法,包括:采集同一时间序列的机组运行数据,对机组运行数据进行预处理,获得有效运行数据;基于构建好的锅炉温度预测模型对有效运行数据进行温度关联,获得未来时刻温度;基于未来时刻温度和预设的目标温度对有效运行数据进行滞后补偿,获得未来调节策略;对未来调节策略进行环境扰动学习,获得最佳调节策略,基于最佳调节策略实现对火电机组的灵活控制;极大的增强了火电机组的稳定性和灵活性。
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公开(公告)号:CN118794013A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411076419.5
申请日:2024-08-07
Applicant: 烟台龙源电力技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开的一种旋流燃烧器包括:燃料通道;二次风通道,设置于所述燃料通道的外侧,所述二次风通道包括相连通的二次风进风通道和二次风出风通道,所述二次风进风通道的进风口处设置有进风导风通道,沿进风方向上,所述进风导风通道通流面积逐渐缩小。本发明提供的旋流燃烧器,在二次风进风通道的进风口处增加扩口且通流面积渐变的进风导风通道,可以减少气流的流动损失,增加进风的均匀性与进风风量,使得旋流燃烧器的二次风进风条件更好,进风导风通道可以有效的减弱流动分离现象的发生,从而增加了进气量。本发明还公开了一种二次风风箱组件及提升二次风量分配均匀性方法。
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公开(公告)号:CN117912586A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311717613.2
申请日:2023-12-13
Applicant: 烟台龙源电力技术股份有限公司
IPC: G16C20/20 , G16C60/00 , G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本申请公开一种气相碱金属浓度获取方法、系统、电子设备和可读存储介质,方法包括:获取高碱煤锅炉当前工况下的多个运行参数,将多个运行参数输入预设温度预测模型,获得当前高碱煤锅炉的内部温度的三维分布,确定各个运行参数落入的预设取值范围,每个预设取值范围预先设置有一个温度与气相碱金属浓度的预设关系函数,根据各个运行参数落入的预设取值范围,确定各个运行参数对应的预设函数,根据内部温度的三维分布和多个预设函数,生成当前高碱煤锅炉的内部气相碱金属浓度的三维分布。本申请依据气相碱金属浓度的三维分布,降低高浓度区域温度,减少气相碱金属浓度,可以减少气相碱金属的凝聚和低温共熔体的形成,提升高碱煤锅炉的安全稳定性。
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公开(公告)号:CN117537363A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311716074.0
申请日:2023-12-13
Applicant: 烟台龙源电力技术股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种锅炉配风控制方法、装置、系统及锅炉系统,由于在配置贴壁风配风方案时,以使锅炉系统的水冷壁近壁区氧气浓度不低于预设值为目标,因此在实际应用中,通过获取当前的碱金属浓度数据,从预先配置的若干个贴壁风配风方案中,确定与所述当前的碱金属浓度数据对应的目标贴壁风配风方案,并控制贴壁风子系统按照目标贴壁风配风方案工作,能够在一定程度减少发生水冷壁近壁区氧气浓度偏低的情况的可能性,从而能够在一定程度上抑制水冷壁近壁区的还原性气氛,减轻气相碱金属对水冷壁的腐蚀程度。
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公开(公告)号:CN111366026A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010274349.X
申请日:2020-04-09
Applicant: 烟台龙源电力技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种LNG气化换热塔和LNG气化系统,LNG气化换热塔包括换热塔塔体,设置有烟气入口和烟气出口,烟气出口高于烟气入口,换热塔塔体底部储存有循环水,循环水的液位低于烟气入口;设置在换热塔塔体内的喷淋层,喷淋层设置有用于将循环水喷洒覆盖换热塔塔体内整个截面的多个喷头,喷淋层位于烟气入口和烟气出口之间,换热塔塔体内的烟气能够与喷淋层喷淋下的循环水逆流接触换热;用于将换热塔塔体内的循环水输送到喷淋层的输送管道,输送管道上设置有循环水泵;用于通入LNG的LNG换热管束,LNG换热管束浸泡在换热塔塔体的循环水中。能够降低系统运行压力,减小系统压力波动,进而提高系统运行稳定性,并提高换热效率。
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公开(公告)号:CN118310035A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410669895.1
申请日:2024-05-28
Applicant: 烟台龙源电力技术股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种锅炉控制方法、锅炉控制设备及锅炉系统,涉及锅炉控制领域,包括:在燃用高碱燃料的锅炉系统运行过程中,通过控制预先设置的贴壁风系统,提供贴壁风。其中,贴壁风系统中的贴壁风喷口设置在,与水冷壁近壁区气氛还原性程度最高处对应的锅炉水冷壁上,基于此,通过控制贴壁风系统,能够借由设置在指定位置的贴壁风喷口,提供适用于解决水冷壁腐蚀问题的贴壁风,实现了对气相碱金属释放迁移的控制任务,降低了近壁区碱金属浓度,并抑制了水冷壁近壁区的还原性气氛,在一定程度上解决了高碱燃料燃烧过程中的水冷壁腐蚀结渣问题。
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