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公开(公告)号:CN116452235A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310437732.6
申请日:2023-04-21
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 天津华能杨柳青热电有限责任公司
IPC分类号: G06Q30/0201 , G06Q50/06
摘要: 本发明一种基于统计数据的采暖供热机组供热燃料成本计算方法,包括:a从DCS系统导出指定点历史数据;b收集机组相关资料;c对导出数据筛选、分析,计算得到供热期平均供热量及平均电负荷下的锅炉输出有效热量,以及计算得到与供热期平均输出电功率相同的纯凝期锅炉输出有效热量;d在考虑锅炉效率及标准煤热值后计算得到供热期机组的供热标准煤耗率。采用本发明方法计算热电联产机组供热燃料成本,得到的成本体现不同抽汽供热方式存在的热源品质差异;采用统计学方法反映机组供热相对纯凝工况的燃料成本增加情况,有助于各行业对热电联产机组供热成本进行正确认识,并进行准确评价、分析,从而有效促进市场对热电联产机组供热产品进行客观定价。
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公开(公告)号:CN115017728B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202210753606.7
申请日:2022-06-29
申请人: 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06F113/08 , G06F119/06
摘要: 本发明公开了一种机组整体性能试验中的空气压缩机系统电耗修正方法,包括步骤:A、试验前得到全厂各个压缩空气用户及设备在额定负荷下的理论用气量;B、得到一台空气压缩机的压气容量;C、得出全厂压缩空气用户及设备在额定负荷下需要同时运行的空气压缩机数量;D、得到一台空气压缩机的标称功率;E、得出在额定负荷下空气压缩机系统的理论功率值;F、得出一台机组在额定负荷下运行时空气压缩机系统的功率;G、试验前将所有压缩空气储罐储气至压力高位,确保试验期间空气压缩机系统不耗电。利用本方法提供的修正方法可将影响空气压缩机系统电耗的因素修正至设计条件,有助于火电机组整体性能试验结果与设计保证值进行比较。
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公开(公告)号:CN115034082B
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202210751490.3
申请日:2022-06-29
申请人: 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06F113/08
摘要: 本发明公开了一种火电机组厂用电耗计算中的氧化风机电耗修正计算方法,包括:a、根据煤的硫含量计算煤的含硫量对氧化风机电耗的修正因子f1;b、根据煤发热量,计算得到发热量对氧化风机电耗的修正因子f2;c、根据实测锅炉效率与修正后锅炉效率,计算锅炉效率对氧化风机电耗的修正因子f3;d、根据汽轮机排汽压力,计算排汽压力对氧化风机电耗的修正因子f4;f、根据汽轮机老化月数,计算汽轮机老化对氧化风机电耗的修正因子f5;g、利用各修正因子及实测电耗,计算修正后氧化风机电耗;h、各修正因子可根据试验目的不同进行选择。利用本发明对氧化风机电耗量进行修正,修正后电耗能反映出对应试验目的下的设备及机组的真实性能。
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公开(公告)号:CN113834118B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202111101002.6
申请日:2021-09-18
申请人: 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: F24D15/02 , F24D19/00 , F24S10/70 , F24S60/00 , F24S23/77 , F28D7/00 , F28D7/16 , F28F19/01 , F23J15/06 , F01D15/10
摘要: 本发明公开了基于菲涅尔式太阳能及联合循环机组余热利用的供热系统,包括增加锅炉余热利用储热循环系统、菲涅尔式太阳能热利用系统,并对热网循环水系统进行改造设计。通过增设上述系统和改造设计,可以利用锅炉余热和太阳能加热热网循环水,显著降低供给二级热网加热器的蒸汽用量,从而使联合循环机组在供热工况下的发电功率显著提高,同时提高了机组运行效率。
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公开(公告)号:CN113217939B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110466855.3
申请日:2021-04-28
申请人: 西安热工研究院有限公司
摘要: 一种塔式太阳能提高垃圾电站进风温度及燃料热值的系统及方法,通过增设塔式太阳能集热、储热及换热系统模块,并通过对现有垃圾发电站垃圾池及一、二次风系统进行改进,将垃圾池设计为封闭系统、设置垃圾池垃圾进口一、二道门,在炉膛入口进料斗处设置一、二道门,在垃圾池底部设置进风口,实现利用太阳能将垃圾电站一、二次风温提高的目的。此外,将加热空气送入垃圾池,可提高垃圾池温度及垃圾热值。本发明可显著降低或消除空预器加热用主蒸汽及一段抽汽用量,显著提高一、二次风温,显著提高机组发电功率及效率,通过精确控制垃圾池入口风温,可以促进垃圾池内垃圾的发酵进程,有效提高燃料垃圾的热值,从而提高余热锅炉热效率。
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公开(公告)号:CN113217939A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110466855.3
申请日:2021-04-28
申请人: 西安热工研究院有限公司
摘要: 一种塔式太阳能提高垃圾电站进风温度及燃料热值的系统及方法,通过增设塔式太阳能集热、储热及换热系统模块,并通过对现有垃圾发电站垃圾池及一、二次风系统进行改进,将垃圾池设计为封闭系统、设置垃圾池垃圾进口一、二道门,在炉膛入口进料斗处设置一、二道门,在垃圾池底部设置进风口,实现利用太阳能将垃圾电站一、二次风温提高的目的。此外,将加热空气送入垃圾池,可提高垃圾池温度及垃圾热值。本发明可显著降低或消除空预器加热用主蒸汽及一段抽汽用量,显著提高一、二次风温,显著提高机组发电功率及效率,通过精确控制垃圾池入口风温,可以促进垃圾池内垃圾的发酵进程,有效提高燃料垃圾的热值,从而提高余热锅炉热效率。
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公开(公告)号:CN113175362B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110448370.1
申请日:2021-04-25
申请人: 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明一种实现低压缸零出力的母管制连接系统及运行方法,包括汽轮机组汽水系统及增设系统。增设系统将主蒸汽、再热冷段及热段蒸汽、中压缸排汽、低压缸抽汽及最终给水分别连通至对应母管。部分机组锅炉停运、热备用或二班制运行时,可通过控制各母管与机组间连接阀组使停炉机组汽轮机获得主、再热蒸汽,回收停炉机组冷再热蒸汽,实现停炉不停机,此外,停炉机组凝结水泵与给水泵不工作,停炉机组低压缸进汽量全部倒送至其他机组低压缸,提高多台机组平均低压缸运行效率。采用本发明方法,机组在“少炉多机”运行工况下,可实现进一步“机、炉解耦”,在投运锅炉正常运行条件下进一步降低深度调峰运行工况下的汽轮发电机组输出电动率。
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公开(公告)号:CN113175362A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110448370.1
申请日:2021-04-25
申请人: 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明一种实现低压缸零出力的母管制连接系统及运行方法,包括汽轮机组汽水系统及增设系统。增设系统将主蒸汽、再热冷段及热段蒸汽、中压缸排汽、低压缸抽汽及最终给水分别连通至对应母管。部分机组锅炉停运、热备用或二班制运行时,可通过控制各母管与机组间连接阀组使停炉机组汽轮机获得主、再热蒸汽,回收停炉机组冷再热蒸汽,实现停炉不停机,此外,停炉机组凝结水泵与给水泵不工作,停炉机组低压缸进汽量全部倒送至其他机组低压缸,提高多台机组平均低压缸运行效率。采用本发明方法,机组在“少炉多机”运行工况下,可实现进一步“机、炉解耦”,在投运锅炉正常运行条件下进一步降低深度调峰运行工况下的汽轮发电机组输出电动率。
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公开(公告)号:CN118653896A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410849610.2
申请日:2024-06-27
申请人: 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: F01K11/02 , F01K13/00 , F01K17/06 , F01D1/38 , F01D17/10 , G01F23/60 , F04B49/06 , F22B31/08
摘要: 本发明属于汽轮机技术领域,尤其是一种多轴汽轮机及其使用方法,其包括:蒸汽发生器外壳,用于对清洁水加热并产生蒸汽;两个动力输出机构,用于将蒸汽转化为机械动能,连通设置在蒸汽发生器外壳的顶部;两个传送管,与两个动力输出机构相连通,用于将利用后的蒸汽传送;余热利用管机构,与两个传送管相连通,用于将蒸汽余热重复利用。本发明设置了两个动力输出机构可以选择任意一个使用或同时使用,能满足使用需求,压力表可以观察到蒸汽发生器外壳内部的蒸汽压力,通过调节阀可以调节蒸汽排出量,进而改变机械能输出能量,能将蒸汽余热重复利用,实现节能的目的,可以自动进行报警补水,使用效果好。
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公开(公告)号:CN116815199A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310795149.2
申请日:2023-06-30
申请人: 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: C25B1/04 , F28D20/00 , F25B30/02 , F25B15/06 , F22B33/18 , F01N5/02 , F02B63/04 , F03D9/25 , C25B9/65 , C25B15/08
摘要: 本发明公开了一种高效利用余热的分布式供能系统及其运行方法,该系统通过电网、光伏、风能以及燃气轮机发电来满足电负荷并增加氢储能系统,可满足氢负荷需求,其中燃料电池采用质子交换膜燃料电池;在冷热负荷方面,不仅利用压缩式热泵进行供热、供冷和热化学储能设备供热,还耦合了吸收式热泵系统,将燃气轮机产生的烟气、热化学储能系统产生的蒸汽以及燃料电池产生的热水作为高压发生器的驱动热源,并在吸收器和蒸发器的外部水源管道上设置换向阀,可调节系统制热、制冷模式。本发明能够实现对用户的“电、热、冷、氢”四联供,并通过耦合吸收式热泵将分布式能源系统中的多源、多品味余热充分回收利用,提高了整个系统的能源利用效率。
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