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公开(公告)号:CN115075895B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210764112.9
申请日:2022-06-30
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 , 华北电力大学
摘要: 本申请关于一种耦合液化空气储能和火力发电的综合能源供应系统。具体方案为:锅炉的出口分别与汽轮机的入口、小汽机的入口连接;汽轮机的出口与供热设备连接;小汽机与压缩机组连接;压缩机组的出口与蓄冷回热器的第一入口连接;蓄冷回热器的第一出口与气液分离器的入口连接,气液分离器的纯氧出口依次连接蓄冷回热器的第三入口和氧气供应设备,气液分离器的纯氮出口依次连接蓄冷回热器的第四入口和氮气供应设备;蓄冷回热器的第二出口与膨胀机组的入口连接,膨胀机组的出口与供新风设备连接,储能单元与第二发电机轴连接。本申请提高了火电机组深度调峰的能力。
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公开(公告)号:CN113072114B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202110502228.0
申请日:2021-05-08
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: C02F1/02
摘要: 本发明公开了一种浓盐水余热回收用于加热生活用水的系统及方法,本发明通过增设低温加热器和高温加热器,利用低温多效蒸馏海水淡化工艺产生的浓海水的热能加热居民生活用水,部分替代了原本用燃气或用电加热生活用水,节约能源的同时有效回收了浓海水的余热热能,也减少了对海洋的“热污染”。并且,该系统既可间歇性运行,也可持续性运行,既能满足居民用生活温水(水温约为15℃),又能满足居民用生活热水的需求。
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公开(公告)号:CN108317889B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN201810210510.X
申请日:2018-03-14
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
IPC分类号: F28G1/12
摘要: 本发明公开了一种内外双臂靶向定位投球装置,包括执行机、进球管、凝汽器水室、旋转轴、内圈定位装置、内圈密封装置、凝汽器管板、内圈直线驱动装置、内圈移动投球管、外圈密封装置、外圈定位装置、外圈直线驱动装置、外圈移动投球管。定位时,密封装置收回,与凝汽器管板保持适当间隙。智能控制装置控制执行机驱动旋转轴转动到需要的角度,然后内外圈直线驱动装置驱动内外圈定位装置精确运动到需要清洗的冷却管位置实现定位,密封装置伸出将投球水与循环水隔离。胶球经进球管通过旋转轴内部管道及移动投球管到达密封装置,进入凝汽器冷却管,在高压水的作用下通过冷却管,实现对凝汽器冷却管的定位高效清洗。
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公开(公告)号:CN114593410B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202210210343.5
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
IPC分类号: F22D1/50 , F22D11/06 , F24D15/00 , F24D18/00 , F28D20/00 , F01K11/00 , F01K7/02 , F01K17/02 , F24D101/10
摘要: 本申请公开了一种热电解耦系统及方法,涉及热电联产技术领域。具体实现方案为:发电子系统与汽水换热器的壳侧之间通过循环管路连接形成第一回路,发电子系统与供热子系统之间通过循环管路连接形成第二回路;冷井的出口与汽水换热器的管侧入口之间连接冷井潜水泵,供热子系统的出口连接冷井的入口;汽水换热器的管侧出口连接热井的入口,热井的出口与供热子系统的入口之间连接热井潜水泵。本申请实现了能量在蒸汽热能、地下水热能、热网水热能之间的灵活转换,提高了热电解耦系统的灵活性。
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公开(公告)号:CN113536588B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202110865483.1
申请日:2021-07-29
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 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了热电联产机组耦合空气储能压缩供热系统及优化运行方法,本发明在供热、供电以及调峰补偿政策等多变量约束条件下,以盈利值最大为寻优目标函数,通过电、热负荷在热电联产机组和空气储能膨胀发电系统的合理分配,得出空气储能耦合热电联产机组压缩供热模式优化运行工况。本发明提出的优化运行方法,寻优目标直观且符合生产实际,风光等新能源快速发展,火电机组增设储能的大趋势下,本发明具有更为广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115479265A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211082482.0
申请日:2022-09-06
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
发明人: 刘学亮 , 张兰庆 , 康夜雨 , 张军 , 刘忠 , 夏建林 , 余小兵 , 郑天帅 , 杨利 , 王春燕 , 杨庆川 , 万超 , 王妍 , 吕凯 , 刘永林 , 王伟 , 王东晔 , 顾雨恒 , 薛晨晰 , 林轶 , 赵若昱 , 李保垒
摘要: 本发明公开了本发明提出了一种实现梯级利用的高参数工业供汽系统及其使用方法,包括:热力供汽系统,包括除氧器;高参数供汽系统,包括主供气系统以及热电系统;其中,主供气系统包括与除氧器出口通过管道连通设置的变频增压泵,变频增压泵管道连通有第一级换热器,第一换热器出口处管道连通有第二级换热器,第二级换热器出口处通过管道与高压工业供气系统连通设置;热电系统,包括背压汽轮机,背压汽轮机与第二级换热器之间管道连通用以从第二级换热器中通流热再抽汽至背压汽轮机,背压汽轮机连接有发电组件,发电组件与发电组件与厂用电系统电连接。本发明大幅提升机组4MPa以上高参数工业供汽能力一倍以上,扩大了热电联产能力。
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公开(公告)号:CN113090539B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202110374944.5
申请日:2021-04-08
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: 一种基于双馈系统的空冷机组一次调频电动给水系统,包括空冷岛、电动给水泵、电网等。本发明是增设电动给水泵驱动小汽轮机,并把给水泵的驱动电机改为双馈电机,小汽轮机参与电网一次调频。小机进汽调门始终全开,小汽轮机首先满足给水泵驱动功耗需求,其次由双馈发电机输送工频电能至电网参与一次调频,最后输送至厂用电网供给厂用电用户。当小汽轮机难以完全胜任电网一次调频,此时汽轮机辅助参与一次调频。通过基于双馈系统的空冷机组一次调频电动给水系统实施,可以由小汽轮机参与电网一次调频,增加了空冷机组一次调频的手段,有效缓解了空冷机组经济运行和一次调频能力之间的矛盾,提高空冷机组运行的安全性和经济性。
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公开(公告)号:CN115045727A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210423067.0
申请日:2022-04-21
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
摘要: 本发明公开了一种S‑CO2和水蒸汽双工质新型发电系统及工作方法,本发明在目前蒸汽轮机朗肯循环发电系统的基础上进行改造,将锅炉产生的高温高压S‑CO2和水蒸汽混合蒸汽送入发电透平中,使用S‑CO2和水蒸汽混合工质发电,提高了循环发电效率,同时引入余热透平,利用通过汽水换热器冷却后的S‑CO2余热发电,大大提高了能源利用效率;本发明面使用了混合双工质,系统体积较使用S‑CO2单一工质要大一些,不会因系统体积过小、结构过于紧凑而导致振动偏大,提高发电系统安全稳定性,这样既能提高发电循环效率,又能实现机组安全、稳定运行。
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公开(公告)号:CN114774956A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210486189.4
申请日:2022-05-06
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: 本发明公开了一种基于固体氧化物制氢的储能调峰系统,当机组处于用电低谷时,本发明将从机组的主蒸汽抽取蒸汽作为固体氧化物制氢的原料,进入固体氧化物燃料电池,并从发电机接入电量,作为高温蒸汽电解用电,电解后阴极产生的氢气储存至氢气储气罐、阳极产生的氧气储存至氧气储气罐。当机组处于用电高峰时,储气罐中的氢气和氧气通过在催化燃烧室内燃烧产生高温蒸汽,将高温蒸汽增压后补充至中压缸入口,增加中、低压缸的做功能力,增大做功能力,增加主机调频响应速率。本发明采用主蒸汽作为电解原材料,直接提供反应所需的温度,简化系统,同时有效避免炉内局部超温;本发明采用氢气作为储能的介质清洁、高效。
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公开(公告)号:CN114593410A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210210343.5
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
IPC分类号: F22D1/50 , F22D11/06 , F24D15/00 , F24D18/00 , F28D20/00 , F01K11/00 , F01K7/02 , F01K17/02 , F24D101/10
摘要: 本申请公开了一种热电解耦系统及方法,涉及热电联产技术领域。具体实现方案为:发电子系统与汽水换热器的壳侧之间通过循环管路连接形成第一回路,发电子系统与供热子系统之间通过循环管路连接形成第二回路;冷井的出口与汽水换热器的管侧入口之间连接冷井潜水泵,供热子系统的出口连接冷井的入口;汽水换热器的管侧出口连接热井的入口,热井的出口与供热子系统的入口之间连接热井潜水泵。本申请实现了能量在蒸汽热能、地下水热能、热网水热能之间的灵活转换,提高了热电解耦系统的灵活性。
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