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公开(公告)号:CN114856733B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202210548256.0
申请日:2022-05-18
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安西热节能技术有限公司
摘要: 本发明涉及汽轮机组发电技术领域,具体涉及一种汽轮机组发电系统,包括:蒸汽发生装置,工作介质经过蒸汽发生装置一次加热后驱动高压缸运转,然后回流到蒸汽发生装置二次加热后驱动中压缸运转;冷却蒸汽管路,其一端与中压缸连通,另一端连通有低压缸,冷却蒸汽管路上安装有调节阀;中低压连通管路,与冷却蒸汽管路并联安装在中压缸和低压缸之间,中低压连通管路上安装有蝶阀;高压缸、中压缸和低压缸同轴连接,低压缸上同轴安装有第一发电机。在最小临界负荷以下时,利用调节阀控制低压缸通流容积流量运行范围处于应力驼峰区的左侧,避免汽轮机在颤振高风险区运行,从而实现了汽轮机组在极低负荷下的安全运行。
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公开(公告)号:CN107939464B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN201711395167.2
申请日:2017-12-21
申请人: 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于吸收式热泵循环的热电联产供热系统及工作方法,本发明对热泵循环需要的各个换热器采用独立式设计以方便布置并降低造价,大幅提高系统供热能力,相关设备技术成熟,可靠性更高,维护方便。本发明对经典的热泵热力循环系统进行了改进,取消了蒸发器,并用电厂原有热网加热器组来实现热泵冷凝器的功能,可进一步降低造价,提高系统可靠性。
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公开(公告)号:CN117217795A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311181626.2
申请日:2023-09-13
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安西热节能技术有限公司
IPC分类号: G06Q30/0201 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种工业供汽电站分时汽价优化调整方法及相关装置,包括:根据区域内煤电出力特性曲线,划分煤电机组电出力区间;根据燃煤工业供汽机组,确定供汽负荷与发电出力的第一关联特性以及供汽负荷、发电出力与标煤消耗的第二关联特性;根据第一关联特性和第二关联特性得到工业供汽的基准汽价;根据电出力场景对基准热价进行调整,实现工业供汽电站分时汽价优化调整。本发明在峰段、谷段期间汽价高段降低工业蒸汽用量,在平均段汽价低段增加工业蒸汽用量,一方面提高了机组在以风光为主体的新型能源体系中的盈利能力,另一方面在煤电出力峰段、谷段少用高价汽,在煤电出力平均段多用低价汽,降低自身用汽成本。
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公开(公告)号:CN114592929B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202210215361.2
申请日:2022-03-04
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安西热节能技术有限公司
摘要: 本申请公开了一种用于煤电机组深度调峰的梯级储热系统及方法,涉及煤电机组调峰领域。具体实现方案为:热源的出口与汽轮机的入口连接,汽轮机的输出端与发电机连接;汽轮机的出口与第一储热装置的蒸汽入口连接,第一储热装置的蒸汽出口与一级凝结水加热器的管侧入口连接;热源的一次蒸汽出口与第二储热装置的一次蒸汽入口连接,第二储热装置的一次蒸汽出口与热源的入口连接;汽轮机的出口依次连接一级凝结水加热器的管侧、二级凝结水加热器的管侧和热源的入口。本申请提高了机组升负荷速度,拓展了煤电机组的运行下限,实现了机组深度调峰运行。
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公开(公告)号:CN116502421A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310389929.7
申请日:2023-04-12
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安西热节能技术有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/18 , F04D7/00 , G06F119/14 , G06F113/08 , G06F113/14
摘要: 本发明公开了一种浆液循环泵输送石灰石浆体的水力性能计算方法,该方法包括:获取浆液循环泵的属性信息和运行数据、石灰石固体的第一相对密度、待输送石灰石浆体的第二相对密度;基于运行数据和属性信息计算浆液循环泵在输送清水时的第一水力性能;通过第一水力性能、第一相对密度和第二相对密度计算浆液循环泵输送石灰石浆体的扬程比和效率比;根据第一水力性能、扬程比和效率比计算浆液循环泵输送石灰石浆体时的第二水力性能。本发明通过获取浆液循环泵输送清水时的水力性能,间接计算得到输送石灰石浆体时浆液循环泵的水力性能,有助于工程现场了解浆液循环泵输送石灰石浆体的水力性能,更符合现场实际情况,具有较高的可行性。
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公开(公告)号:CN116291783A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310144785.9
申请日:2023-02-10
申请人: 华能国际电力股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明涉及燃煤发电系统技术领域,提供了一种集成SSS离合器的燃煤发电系统及运行方法,该集成SSS离合器的燃煤发电系统,包括:燃煤发电系统,至少包括相连的锅炉、高压缸、中低压缸以及发电机;前置汽轮机,前置汽轮机的进口与锅炉的主蒸汽出口相连通,前置汽轮机的出口与高压缸的进口相连通;SSS离合器,前置汽轮机的轴通过SSS离合器与高压缸及中低压缸的主轴连接。本发明提供的集成SSS离合器的燃煤发电系统,通过集成SSS离合器,使得前置汽轮机可以根据运行状态,切换与高压缸、中低压缸的主轴的连接或断开状态,提高了前置汽轮机的运行灵活性;同时省去了适配于前置汽轮机的独立发电机及其辅助设备,降低了系统的成本。
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公开(公告)号:CN116241346A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310118386.5
申请日:2023-01-30
申请人: 华能国际电力股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: F01K7/44 , F01K7/38 , F01K7/34 , F01K17/00 , F01K17/02 , F04F5/16 , F22B33/18 , F25B30/04 , F28C3/06
摘要: 本发明提供一种热电联产调频系统及其工作方法,热电联产调频系统包括:热电系统、蒸汽引射系统和热泵系统,热电系统包括汽轮机,汽轮机上连接有供热抽汽阀门、储热抽汽阀门和低压抽汽阀门,供热抽汽阀门连接至热用户中;蒸汽引射系统包括储热罐和蒸汽引射器,储热抽汽阀门与储热罐连接,储热罐通过供汽阀与蒸汽引射器的高压汽口连接,蒸汽引射器的出口连接至热用户中,低压抽汽阀门连接至热泵系统中,蒸汽引射器的低压汽口通过低压蒸汽阀与热泵系统连接。从而通过供热抽汽阀和蒸汽引射器共同向热用户供热,可根据热电系统的运作负荷大小分别调整供热抽汽阀和蒸气引射器向热用户的供热量,维持了对热用户的供热稳定,提高热电系统的调频性能。
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公开(公告)号:CN116123519A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310167043.8
申请日:2023-02-22
申请人: 华能国际电力股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明涉及发电系统技术领域,具体涉及一种煤基多联产灵活变负荷系统及其运行方法。系统包括:发电子系统,其包括循环连通的蒸汽发生器、汽轮机组、凝汽器和回热组件,回热组件的流体出口与蒸汽发生器的流体入口连通,汽轮机组与回热组件之间连通有抽汽管路;换热子系统,其包括循环连通的压缩机、供热换热器、透平机和供冷换热器,供冷换热器的出口与压缩机的入口端连通;蓄热组件,其第一流道连通在汽轮机组与回热组件之间,其第二流道连通在压缩机与供热换热器之间。本发明以冷负荷为基准确定换热子系统的运行功率,配合储热进行多负荷调控,不受热负荷限制,能够大大提升多联产系统灵活性,以及发电系统升负荷和降负荷的调峰速率和范围。
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公开(公告)号:CN116085085A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310025841.7
申请日:2023-01-09
申请人: 华能国际电力股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种燃煤电厂调峰系统及方法,其中,燃煤电厂调峰系统包括:发电系统适于将化学能转化为电能,储热系统包括第一换热器以及第一储热件,发电系统产生的高温高压蒸汽适于经过第一换热器并与其换热,且第一换热器内的第一介质与其换热后输入至第一储热件内;辅助系统包括第二换热器、小汽机以及第一发电机组,第一储热件内的第一介质经过第二换热器并与其换热后输入至小汽机内,小汽机通过第一驱动轴与第一发电机组连接,第一发电机组适于与发电系统电连接。本发明提供的燃煤电厂调峰系统,利用第一储热件内的热能转化为电能,减少了发电系统启动过程利用电网电能,且降低了发电系统的启动能耗,提高了燃煤电厂的经济效益。
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公开(公告)号:CN111365083B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202010280365.X
申请日:2020-04-10
申请人: 华能国际电力股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 西安西热节能技术有限公司
IPC分类号: F01D21/00
摘要: 本发明公开了一种基于热力参数的汽轮机通流部分故障诊断方法,本发明基于热力参数故障诊断,具有事故前故障预判断能力,且方法简单;本发明相较于压力、温度等一次参数,基于级组效率和特征通流面积的结果可直观反出系统性能变化,具有直观性;本方法中基于级组效率和特征通流面积的结果可精确判断故障发生位置,准确度较高;本方法可基于阀门变化与级组效率和特征通流面积对应关系判断该级组是否真实发生故障;本方法中存在故障数据库,结合机组效率和通流面积可诊断故障产生原因;本方法所使用的数据在电厂原有数据采集系统中,没有增加测点,不需要单独的数据采集系统,系统简单。
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