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公开(公告)号:CN105257350B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201510604498.7
申请日:2015-09-21
Applicant: 华北电力大学 , 西澳大学 , 3D反应有限责任公司
CPC classification number: Y02E20/342 , Y02E20/344
Abstract: 本发明公开了属于低热值煤发电技术领域的一种蒸汽‑热空气联合循环发电系统。该系统包括富氧无焰燃烧循环流化床锅炉系统,蒸汽循环发电系统,热空气循环发电系统以及污染物脱除系统,其中循环流化床锅炉系统通过高温烟气循环并结合富氧燃烧技术燃用低热值煤产生高温高压蒸汽,推动蒸汽轮机发电;热空气循环系统中,空气和低甲烷浓度煤井通风气经压缩和加热后在高温甲烷氧化器中发生氧化反应,其产生的高温高压热空气用于推动空气透平做功。本发明将蒸汽循环发电和热空气循环发电集成起来,既可提高低热值煤的利用率,减少污染物的生产,又能有效地氧化消除煤井通风气的低浓度甲烷,降低其温室气体效应,在防止其污染环境的同时充分利用这部分能源。
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公开(公告)号:CN203784991U
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201420186202.5
申请日:2014-04-17
Applicant: 华北电力大学
IPC: F23L15/00
CPC classification number: Y02E20/348
Abstract: 本实用新型公开了一种燃煤锅炉热风再循环系统,主要包括空气预热器、送风机(一次风机)、再循环风道、再循环风道截止门、再循环风道调节阀和冷热风混合室。本实用新型在空气预热器出口风道中增设了热风再循环装置,利用其抽取部分空气预热器出口热风,并将这部分热风通过再循环风道引入到送风机(一次风机)前,与从室外抽取的冷空气混合,然后将混合后的空气一起通入空气预热器中。热风再循环系统很好的解决了部分地区空气预热器入口风温较低的问题,并在很大程度上缓解空气预热器在正常运行时普遍存在的低温腐蚀和堵灰问题,为大型火力发电机组在低温环境下安全稳定运行提供了有力保障。
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公开(公告)号:CN205825668U
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201620409684.5
申请日:2016-05-09
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: Y02P70/40
Abstract: 本实用新型公开了属于电站节能领域的一种集成烟气与蒸汽干燥的两级褐煤干燥系统。该系统主要由锅炉、汽轮机高压缸、汽轮机中压缸、汽轮机低压缸、凝汽器、回热系统、滚筒干燥机、管式干燥机和蒸汽引射器等部分组成。在燃用褐煤的机组中,原煤经破碎后依次进入两级原煤干燥单元,其干燥热源分别为锅炉排烟和利用蒸汽引射器抽取的汽轮机低压缸的低压抽汽,经充分干燥后的原煤通过磨煤机研磨后送入锅炉燃烧。本实用新型通过布置两级干燥系统及增设蒸汽引射器,可使干燥所需的蒸汽量及蒸汽品位大幅降低,从而可降低由于干燥抽汽引起的汽轮机做功损失,进一步提高传统褐煤干燥电站的效率。
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公开(公告)号:CN205619695U
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201620376994.1
申请日:2016-04-29
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: Y02E10/44
Abstract: 本实用新型公开了属于电站节能领域的一种集成太阳能的电站流化床干燥系统。在燃用褐煤、次烟煤的发电机组中,煤粉仓、原煤预热器及流化床干燥机依次相连,流化床干燥机的内置式换热器入口和出口分别连接至太阳能集热器和原煤预热器,其气体入口连接至电站除尘器之后的尾部烟道,气体出口经细粉分离器接入烟气主烟道后与烟囱连接。流化床干燥机的内置式换热器入口还与烟气—水换热器出口连接。本实用新型利用尾部烟道除尘器之后的大量低温低尘烟气作为干燥热源和介质,并利用太阳能加热后的循环水为干燥热源并预热原煤,减少原煤的水分的同时降低了排烟温度,大幅度提高机组效率。
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公开(公告)号:CN205613283U
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201620409703.4
申请日:2016-05-09
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本实用新型公开了属于煤矿乏风回收利用领域的一种集成原煤干燥的煤矿乏风回收利用系统。该系统包括煤矿乏风催化氧化系统和原煤干燥系统两个子系统,主要由陶瓷蓄热器、换热器、催化剂、电加热器、碎煤机、原煤预热器及流化床干燥机等组成。该系统通过利用催化氧化装置回收利用煤矿乏风,使其在反应器内发生氧化反应,并放出一定的热量,除了维持氧化器内热反应所需要的热量外,其余热量可用作原煤干燥系统的干燥热源;同时,以反应器的尾气作为流化床干燥器的流化介质,充分回收这部分余热。本实用新型在高效回收利用煤矿乏风的同时,又可降低原煤中水分含量,提高原煤能量密度,降低其运输成本,为能源的高效合理利用提供基础。
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公开(公告)号:CN204404212U
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201520041571.X
申请日:2015-01-22
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本实用新型公开了属于电站节能领域的一种基于烟气再循环技术的电站褐煤干燥集成系统。在燃用褐煤的发电机组中,煤料仓、称重皮带与磨煤机之间增设干燥机。利用原电站空预器之前的高温烟气与除尘器之后的低温低尘烟气混合至适合温度后送入干燥机干燥褐煤,干燥机气体出口设有细粉分离器,回收干煤粉与干燥机出口煤粉混合,送往磨煤机继续研磨;经过净化的烟气与主烟道脱硫单元之前的烟气混合,接受脱硫处理,最后经烟囱排放。本实用新型利用尾部烟道烟气干燥褐煤,增加了褐煤的能量密度,提高了锅炉效率;同时降低了进入脱硫塔的烟气温度,提高了烟气含湿量,大大降低了脱硫塔水耗;且干燥过程氧浓度维持在较低水平,安全可靠。
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公开(公告)号:CN204881084U
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201520504004.3
申请日:2015-07-13
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: Y02P70/405
Abstract: 本实用新型公开了属于电站节能领域的一种适用于空冷机组的两级原煤干燥系统。该系统主要由锅炉、汽轮机、凝汽器/空冷岛、回热加热单元、发电机、冷却塔/乏汽-循环水换热器和两级原煤干燥单元等部分组成。在燃用中高水分煤的空冷机组中,原煤经碎煤机破碎后依次进入两级原煤干燥单元,两级干燥单元分别以凝汽器或乏汽-循环水换热器出口的热循环水和汽轮机低压抽汽作为干燥热源对原煤进行干燥,经充分干燥后的原煤通过磨煤机研磨后送入锅炉燃烧。本发明通过布置两级原煤干燥单元,充分利用电厂的废热,可大幅降低入炉煤的水分,提高入炉煤的能量密度,从而提高锅炉燃烧效率,降低电站设备投资,进而提高机组热效率和经济性。
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公开(公告)号:CN204672125U
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201520306113.4
申请日:2015-05-13
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: Y02A50/2342 , Y02C10/04
Abstract: 本实用新型公开了属于节能减排领域的一种基于蒸汽引射器的燃煤电站脱碳集成系统。该系统主要包括:燃煤电站蒸汽发电子系统、CO2捕获单元和多级蒸汽引射子系统三大组成部分。三个子系统之间主要通过再沸器34和蒸汽引射器36、37、38进行联通。该系统独特性在于利用蒸汽引射器将高压蒸汽引射低压抽汽,混合后的蒸汽为CO2捕获单元中的再沸器提供所需的热量。该系统减少了CO2捕获单元从燃煤电站蒸汽发电子系统所抽取的高压蒸汽量,降低了因CO2捕获所带来的效率惩罚,获得了较高的综合能源利用效率及技术经济性能,为燃煤电站二氧化碳减排提供重要技术支持。
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公开(公告)号:CN204593353U
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201520220324.6
申请日:2015-04-14
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: Y02E20/363
Abstract: 本实用新型公开了属于利用余热的节约能源设备领域的一种深度利用锅炉烟气余热的集成系统,本实用新型中锅炉尾部的300-400℃左右的烟气分别进入高温回转式空气预热器、第一级烟水换热器,低温回转式空气预热器,第二级烟水换热器,并经过除尘器进入前置式空气预热器,直至降至60-100℃左右排出系统,可以使不同温度等级的烟气得到合理的利用,还提高了高品位热源的利用效率,并回收部分烟气余热,达到节约能源,提高能源利用效率的目的。同时,通过管道设计,可以灵活调整烟水换热器入口水从不同高压回热器入口抽取,进而确保整个电站锅炉尾部烟气余热利用系统在多种工况下,在空气侧与给水侧均处于最佳的运行工况。
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公开(公告)号:CN204404213U
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201520041575.8
申请日:2015-01-22
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本实用新型公开了属于电站节能领域的一种节省脱硫塔水耗的电站褐煤流化床干燥系统。在燃用褐煤的发电机组中,煤粉仓、称重皮带、原煤预热器及流化床干燥机依次相连,流化床干燥机的内置式换热器入口和出口分别连接至汽轮机低压抽汽管道和原煤预热器,其气体入口连接至电站除尘器、引风机之后的尾部烟道,气体出口经细粉分离器接入脱硫单元、增压风机之前的烟气混流阀。本实用新型利用尾部烟道除尘器之后的大量低温低尘烟气作为干燥热源和介质,并利用一定量低压抽汽作为干燥热源并预热褐煤,增加了褐煤的能量密度,同时降低了进入脱硫塔的烟气温度,提高了烟气含湿量,大大降低了脱硫塔水耗。
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