一种燃烧锅炉与余热锅炉联合再热发电系统

    公开(公告)号:CN111457344B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202010223592.9

    申请日:2020-03-26

    摘要: 本发明提供了一种燃烧锅炉与余热锅炉联合再热发电系统,包括汽轮机和燃烧锅炉,汽轮机连接有发电机,汽轮机包括汽轮机高压缸和汽轮机低压缸,燃烧锅炉内依次设置有蒸发水冷壁、汽包、高温过热器、低温过热器、再热器、省煤器、空气预热器,空气预热器与一次风机和二次风机相连接,燃烧锅炉的尾部烟道出口依次连接有除尘器、引风机和烟囱,省煤器的出水口与汽包的进水口连接,汽包的出水口与燃烧锅炉内的蒸发水冷壁的进口连接,蒸发水冷壁的出口与汽包的蒸汽进口连接,汽包的蒸汽出口与低温过热器的进口连接。本发明大幅度降低燃烧电站的运行燃料消耗量;并且余热锅炉不需要再单独配置专用的汽轮机发电机组及其配套的电气和自动化仪表系统。

    一种生物质直燃节能型循环流化床锅炉汽水循环系统

    公开(公告)号:CN110220178B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN201910621219.6

    申请日:2019-07-10

    发明人: 张福强

    摘要: 一种生物质直燃节能型循环流化床锅炉汽水循环系统,它涉及一种汽水循环系统,具体涉及一种生物质直燃节能型循环流化床锅炉汽水循环系统。本发明为了解决现有生物质锅炉机组效率低,系统集成度差,锅炉传热偏差、温度调节困难的问题。本发明的集中下降管安装在炉膛前部,集中下降管与锅筒连接,锅筒通过给水分配管与所述省煤器组件连接,锅筒通过水冷导汽管与炉膛连接,锅筒与所述蒸发管束组件连接;低温过热器安装在第一尾部烟道内,低温过热器通过导汽管与一级喷水减温器连接,一级喷水减温器与所述过热屏组件连接,所述过热屏组件安装在炉膛内,所述省煤器组件安装在第一尾部烟道内。本发明属于锅炉领域。

    一种配备储水装置的汽包液位调节系统及控制方法

    公开(公告)号:CN117663108A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311360831.5

    申请日:2023-10-19

    IPC分类号: F22D5/34 F22G7/00

    摘要: 本发明涉及锅炉技术领域,公开了一种配备储水装置的汽包液位调节系统及控制方法,该系统,包括汽包、水冷壁、过热器系统、进水控制阀、出水控制阀、储水装置、关断阀;所述水冷壁进口和出口分别与汽包连通,形成回路;汽包汽空间与过热器系统连接,汽包水空间通过关断阀与储水装置水空间连接,储水装置汽空间通过出水控制阀与汽包汽空间连接,储水装置汽空间通过进水控制阀与过热器系统连通。本发明解决了现有技术存在的汽包炉快速变负荷过程汽包水位难以维持稳定的问题,同时提高了汽包蓄热量,增加了汽包炉变负荷速率提升空间。

    水冷夹持型防晃动U形屏式过热器

    公开(公告)号:CN108167816B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN201810157116.4

    申请日:2018-02-24

    IPC分类号: F22G3/00 F22G7/00

    摘要: 本发明公开了一种水冷夹持型防晃动U形屏式过热器,其蒸汽进口段膜式管屏与蒸汽出口段膜式管屏的一端分别与U型弯头的一端相连构成U形屏式过热器;在U形屏式过热器的两侧各设置有一根与水冷膜式壁相连通的水冷夹持管,以防止其因受炉内高浓度循环灰的冲刷而引起晃动。两根水冷夹持管之间设置有限位板,保持水冷夹持管之间有足够的满足U形屏式过热器的膨胀空间,防止管屏晃动,同时使得U形屏式过热器受热后管屏仅能向下膨胀且无阻碍、不变形。U形屏式过热器的下部及水冷夹持管的迎风面设置有防磨罩;彻底解决了管屏膨胀受阻变形、L形屏穿墙处密封不严漏灰的问题,也解决了U形屏式过热器在炉膛内的晃动问题,大大减少了锅炉故障率。

    一种双通道内调式隧道窑余热发电锅炉

    公开(公告)号:CN116242135A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310212848.X

    申请日:2023-03-06

    摘要: 本发明涉及一种双通道内调式隧道窑余热发电锅炉,包括隧道窑;以及,跨越布置在隧道窑上的锅炉;锅炉内包括两个平行分布的烟道和风道,以及烟道和风道共用的锅筒和集汽集箱;烟道和所述风道分别通过管道与隧道窑连通;烟道和所述风道中自载热介质流入至流出依次设置有灰斗、多个过热器、多个蒸发器和多个节能器。本发明不仅锅炉结构紧凑,简化了既有锅炉建设方式,减少了投资和运营成本,还实现了两种载热介质在彼此独立的情况下,在炉内热量转换过程中相互补充,在隧道窑温控调节过程中最大限度地保证锅炉运行参数的稳定性,既提高了发电系统的安全性、高效性,也实现了对隧道窑的精细化温控,对提升砖品质量具有重要意义。