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公开(公告)号:CN218624356U
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202222373144.4
申请日:2022-09-06
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能济宁运河发电有限公司 , 西安西热节能技术有限公司
发明人: 刘学亮 , 赵海波 , 石涛 , 赵玉伦 , 贾华勇 , 余小兵 , 郑天帅 , 杨利 , 王春燕 , 杨庆川 , 王妍 , 吕凯 , 万超 , 刘永林 , 王伟 , 王东晔 , 顾雨恒 , 薛晨晰 , 林轶 , 赵若昱 , 李保垒
摘要: 本公开提出一种基于蒸汽热源的减压调节双级工业供汽系统,包括:减压阀,减压阀的进液端与热电联产机组的锅炉主蒸汽进液端相连;第二换热器,第二换热器的热侧进汽端与热电联产机组的再热蒸汽出汽端相连,第二换热器的热侧出汽端与低压用汽设备的进汽端相连,第二换热器的冷侧进汽端与第一换热器的冷侧出汽端相连,第二换热器的冷侧出汽端与高压用汽设备的进汽端相连。在本公开的一种基于蒸汽热源的减压调节双级工业供汽系统中,能够满足不同的用汽需求,且高压供汽能力大大提升,避免受到再热超温、深度调峰等因素的影响。
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公开(公告)号:CN115288959B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202210986641.3
申请日:2022-08-17
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: 本发明提出一种直接式光热与燃煤互补的汽轮机系统和发电系统,所述直接式光热与燃煤互补的汽轮机系统包括:太阳能加热装置、第一换热装置、储能装置、汽轮机和蒸汽发生装置,太阳能加热装置包括第一介质进口和第一介质出口;第一换热装置包括第一吸热侧进口、第一吸热侧出口、第一放热侧进口和第一放热侧出口,第一放热侧进口与第一介质出口连通,第一放热侧出口与第一介质进口连通;蒸汽发生装置包括第一进水口和第一蒸汽出口;汽轮机包括高压缸、中压缸和低压缸,高压缸包括第一蒸汽进口和第二蒸汽出口,第一蒸汽进口与第一蒸汽出口连通,第二蒸汽出口与第一吸热侧进口连通。本发明的直接式光热与燃煤互补的汽轮机系统具有使用成本低的优点。
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公开(公告)号:CN118564317A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410803566.1
申请日:2024-06-20
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: 本发明属于热电联产技术领域,公开了一种高旁耦合压力匹配器的宽负荷供汽系统及工作方法,本发明在高负荷时,机组通过调整中压缸对热用户正常供汽,中低负荷运行时通过增设的压力匹配器以高压蒸汽引射低压蒸汽,本发明能够效供热机组旋转隔板供汽低负荷运行时供气量或供汽压力不足的情况,通过高低负荷的汽源切换,不仅能实现供热机组的宽负荷运行,满足电网的调峰需求,为企业创造新的利润增长点同时能够提高供汽稳定性。本发明改造范围小、投资成本低,运行可靠性高,利于进一步推广应用。
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公开(公告)号:CN118049289A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410287696.4
申请日:2024-03-13
申请人: 西安西热节能技术有限公司 , 西安热工研究院有限公司
发明人: 杨庆川 , 余小兵 , 郑天帅 , 王东晔 , 杨利 , 刘学亮 , 顾雨恒 , 薛晨晰 , 王春燕 , 林轶 , 蒋旭东 , 赵若昱 , 李保垒 , 王昱坤 , 王满意 , 王世硕 , 甘鹏强
摘要: 本发明公开了一种火电机组大流量主蒸汽抽汽生产压缩空气的能量系统,包括火电机组,火电机组包括锅炉组件、高压缸以及中压缸,锅炉组件与高压缸之间设置有主蒸汽管道,主蒸汽管道上连通设置有主引流管道,主引流管道连通有小汽轮机,小汽轮机传动连接有压缩气体组件,高压缸与锅炉组件之间设置有冷再热蒸汽管道,小汽轮机连通设置有排汽管道,主蒸汽管道连通引出设置有驱动蒸汽管道,排汽管道与驱动蒸汽管道连通汇合后与冷再热蒸汽管道通过回流管道连通。本发明通过设置排汽管道与驱动蒸汽管道,增加对主蒸汽管道的抽汽流量,超出原有机组10%抽汽流量限制,并且实现了燃煤火电机组稳定、高效、可靠供应压缩气体,增加了燃煤机组的销售产品种类。
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公开(公告)号:CN118049286A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410287692.6
申请日:2024-03-13
申请人: 西安西热节能技术有限公司 , 西安热工研究院有限公司
发明人: 杨庆川 , 余小兵 , 刘学亮 , 王东晔 , 杨利 , 郑天帅 , 顾雨恒 , 薛晨晰 , 王春燕 , 林轶 , 蒋旭东 , 赵若昱 , 李保垒 , 王昱坤 , 王满意 , 王世硕 , 甘鹏强
IPC分类号: F01K11/00 , F01K11/02 , F01K7/44 , F01K17/00 , F01K17/02 , F01K3/18 , F01D15/08 , F04B35/02 , F22B33/18 , F24D18/00 , F24D101/10
摘要: 本发明公开了一种耦合压缩气体、多级工业供汽及梯级居民采暖的能量系统,包括火电机组,蒸汽主管道上连通设置有主引流管道,主引流管道连通有小汽轮机,小汽轮机传动连接有压缩气体组件;小汽轮机上连通设置有排汽管道;排汽管道上连通设置有低压工业供汽管道,主引流管道上设置有高压工业供汽管道,热再热管道上连通设置有中压工业供汽管道;高背压凝汽器连通有回暖采水管道;中低压连通管道上连通设置有二级采暖管道,二级采暖管道连通设置有与采暖回水管道连通设置的二级加热器;中压工业供汽管道上设置有三级尖峰加热器。本发明可超出原机组10%抽汽流量限制,实现机组稳定供应压缩气体,并增加了火电机组供热能力,同时实现多级工业供汽。
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公开(公告)号:CN117869243A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202211233808.5
申请日:2022-10-10
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能国际电力股份有限公司德州电厂 , 西安西热节能技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种化工多联产系统,所述化工多联产系统包括新能源发电模块、化工厂、藻植工厂和日光源模块,新能源发电模块与电网连接,化工厂分别与新能源发电模块和电网连接,新能源发电模块和电网均可向化工厂输送电能,藻植工厂分别与化工厂、新能源发电模块和电网连接,化工厂可与藻植工厂进行物质交换,新能源发电模块和电网均可向藻植工厂输送电能,藻植工厂可通过光合作用固碳并生产轻质燃料,日光源模块连接于藻植工厂内,日光源模块用于向藻植工厂提供光照。本发明有效提高了能量利用效率和总体产出,并将系统内产生的二氧化碳转化为清洁能源,实现生产过程中二氧化碳的近零排放。
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公开(公告)号:CN117329572A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311226142.5
申请日:2023-09-21
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: F24D18/00 , F24S20/20 , F24S60/30 , F01D15/10 , F24D101/10
摘要: 本申请提出耦合太阳能的中压缸分缸的能量梯级利用供热系统及方法,所述系统包括:光热电站、熔盐换热装置、火电供热子系统和热网供热子系统,所述光热电站、所述熔盐换热装置、所述火电供热子系统和所述热网供热子系统依次连接;所述光热电站,收集太阳能热量,并将所述热量用于收集太阳能热量,并将所述热量输送到所述熔盐换热装置;所述熔盐换热装置,用于基于所述光热电站输送的热能对冷再蒸汽进行加热生成热再蒸汽,然后将所述热再蒸汽输送到所述火电供热子系统;所述火电供热子系统,用于向用户提供蒸汽和电能;其中,所述火电供热子系统包括凝汽器,所述凝汽器与所述热网供热子系统连接,所述热网供热子系统,用于向用户提供热能。本申请提出的技术方案,与太阳能相结合,高效利用太阳能热量,用来代替锅炉中部分燃煤消耗,实现节能减排,同时在采暖季充分利用了机组乏汽余热,减少了冷源损失。
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公开(公告)号:CN117329571A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311224304.1
申请日:2023-09-21
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: F24D18/00 , F24S20/20 , F24S60/30 , F01D15/10 , F24D101/10
摘要: 本申请提出一种耦合太阳能光热的高中压分缸的供热系统及方法,所述系统包括:光热电站、熔盐换热站、火电厂子系统;光热电站,用于收集太阳能热量,并将所述热量输送到所述熔盐换热站;熔盐换热站,用于对冷再热蒸汽进行加热生成热再热蒸汽,并将热再热蒸汽输送到所述火电厂子系统;火电厂子系统,用于向用户提供蒸汽和电能;其中,火电厂子系统包括:锅炉、第二高压缸、第一高压缸、第一中压缸、第二中压缸、低压缸和发电机,所述锅炉、所述第二高压缸、所述第一高压缸、所述第一中压缸、所述第二中压缸、所述低压缸和所述发电机依次连接。本申请提出的技术方案,进行高压缸分缸、中压缸分缸及与太阳能相结合,高效利用太阳能热量用来代替锅炉中部分燃煤消耗,实现节能减排及能量梯级利用。
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公开(公告)号:CN117189275A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311176131.0
申请日:2023-09-13
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 烟台500供热有限公司 , 华能山东发电有限公司 , 华能山东发电有限公司烟台发电厂 , 西安西热节能技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于汽轮机低压缸排汽压力调节的深度调峰方法。发电机组包括汽轮机、发电机、调节阀门和凝汽器,调节阀门用于调节凝汽器的空气流量,方法包括:响应于发电机组的深度调峰指令,开启调节阀门,并将调节阀门的当前开度设置为最小开度;识别当前功率、目标功率是否满足结束条件;若未满足结束条件,提高调节阀门的当前开度,以提高汽轮机的低压缸的当前排汽压力,以降低发电机组的当前功率,并返回执行识别当前功率、目标功率是否满足结束条件及其后续步骤,直至满足结束条件。由此,可开启调节阀门,并提高调节阀门的当前开度,以提高汽轮机的低压缸的当前排汽压力,以降低发电机的当前功率,不需要进行结构改造。
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