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公开(公告)号:CN106959021A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710337635.4
申请日:2017-05-15
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
IPC: F28B9/10
CPC classification number: F28B9/10
Abstract: 本发明公布了一种起膜冷凝真空系统,它包括起膜冷凝装置(1)、真空泵(2)、汽水分离器(3)和换热器(4);所述的起膜冷凝装置(1)顶部的抽气接口(8)通过管道与所述的真空泵(2)的吸入口(2.1)连接,所述的真空泵(2)的排出口(2.2)通过管道与汽水分离器(3)上部的汽水分离器入口(3.1)连接,所述的汽水分离器(3.1)通过换热器(4)与真空泵(2)的回水口(2.3)连接;在所述的起膜冷凝装置(1)的底端设置有凝结水排水接口(7)与电厂凝汽器热井连接;它克服了现有技术中真空泵易汽蚀并增加了工质损失的缺点,具有简单高效,布置方便,无额外设备,可集成化布置,减小占地空间,节省成本的优点。
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公开(公告)号:CN105953208B
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201610471633.X
申请日:2016-06-23
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公布了一种锅炉启动分离旁路蒸汽利用装置及方法,其特征在于:在所述的汽水分离器(13)上设置有两条路线,一路为在所述的汽水分离器(13)后方依次设置有第一调节阀(23)、辅助蒸汽管路(8)和除氧器(7);另一路为在所述的汽水分离器(13)在后方设置有旁路蒸汽加热2号高加管路(26)、第二调节阀(28)、2号高加低负荷疏水管路(27)和除氧器(7);它克服现有技术中极热态启动工况一般很少发生,如按极热态工况选定旁路阀,会使设备容量过大,造成设备和管道投资高,对于设备造成闲置浪费的缺点;具有利用锅炉自身产汽将给水加热到180℃,可以减少启动锅炉的燃油消耗,不消耗临机蒸汽,增加了相邻机组的发电量的优点。
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公开(公告)号:CN106523366A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610783619.3
申请日:2016-08-31
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种带有旋膜的增压型液环真空泵回水系统,涉及一种用于化工、机械、勘探、电力等领域的液环真空泵回水系统。它包括真空泵本体、气水分离器、进物料管、出物料管、增压泵、旋膜区、冷却液入口、气水分离区、换热区、整流区、导流板、气相通道、环形隔板;旋膜区内安装有起膜管,起膜管的管壁上设有起膜孔;换热区内部安装有换热隔板,换热液进口与下换热管的进水口连通;换热液出口与上换热管的出水口连通;增压泵的输入端与分离液体出口连通,增压泵的输出端与所述回水口及冷却液入口连通。本发明有利于减少回水流体扰动,能够降低阻力。本发明还涉及这种带有旋膜的增压型液环真空泵回水系统的回水方法。
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公开(公告)号:CN105202935A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510671021.0
申请日:2015-10-15
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
IPC: F28B1/02
Abstract: 本发明公开了一种基于上进下出叠置双流程凝汽器的混合冷凝系统,凝汽器通过抽气管道与混合式冷凝器的输入端相连接,混合式冷凝器的输出端通过冷凝器回流管道与凝汽器相连接,混合式冷凝器的输出端还通过真空泵与冷凝器排气管道相连接。循环水入口高于循环水出口。第一流程管束区位于第二流程管束区上方。本发明采用第一流程管束在第二流程管束之上的单背压上进下出叠置双流程凝汽器及其混合冷凝系统,汽机排汽的主流流程短,流动阻力小,排汽动压更能转化为静压,强化换热效果,更重要的是汽机排汽流向下部管束的通道宽度可以缩小,可增加管束布局密度,重新优化管束布置,降低凝汽器管束区的高度或宽度,并降低汽机排汽压力。
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公开(公告)号:CN106422531B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201610783299.1
申请日:2016-08-31
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种换热器内置的卧式气水分离器,涉及一种用于化工、机械、勘探、电力等领域的气水分离器。它包括壳体、气水分离区、换热区、整流区、气水混合物入口、气相出口、分离液产物出口、换热液进口和换热液出口、导流板、气相通道、第一液相通道、第一引流隔板、第二引流隔板、第二液相通道;换热区内安装有换热管和换热隔板,相邻两个换热管之间安装有挡板,多个下换热管的出水口与所述多个上换热管的进水口连通;换热液进口与下换热管的进水口连通;换热液出口与上换热管的出水口连通。本发明将换热器内置,且占地面积小,无需检修空间,换热效果好。本发明还涉及这种换热器内置的卧式气水分离器的气水分离方法。
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公开(公告)号:CN112503608A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011328728.9
申请日:2020-11-24
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及电厂除盐水制备系统及余热利用技术领域,公开了一种热电厂生水加热系统,包括原水管道和热网循环水回水管道,还包括生水加热器,生水加热器的冷侧和热侧通过管道分别与原水管道和热网循环水回水管道相连,第四管道上设有热网水升压泵,第三管道上设有循环水流量调节阀门组,原水管道在位于管道原水出口的上游设有第一测温点,在位于管道原水进口的下游设有第二测温点。本发明还公开了一种热电厂生水加热系统的控制方法。本发明热电厂生水加热系统及其控制方法,使用低品位的热网循环水回水加热原水,保证原水出水温度的前提下,实现能源的梯级利用,避免了常规使用高品位蒸汽加热,可以提高机组的热经济性,既环保又节能。
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公开(公告)号:CN106523365B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201610783493.X
申请日:2016-08-31
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种液膜混凝卧式气水分离器,涉及一种用于化工、机械、勘探、电力等领域的液环真空泵回水系统。它包括分离器本体、旋膜区、气水分离区、换热区、整流区、导流板、环形隔板;旋膜区的外壳上安装有冷却液入口,旋膜区内安装有起膜管,起膜管的管壁上设有起膜孔,导流板上设有气相通道,气水分离区下端和整流区下端均与换热区上端连通,换热区内部安装有换热隔板,下换热管的出水口与上换热管的进水口连通;换热液进口与下换热管的进水口连通;换热液出口与上换热管的出水口连通。本发明有利于减少回水流体扰动,能够降低阻力。本发明还涉及这种液膜混凝卧式气水分离器的气水分离方法。
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公开(公告)号:CN106523365A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610783493.X
申请日:2016-08-31
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
CPC classification number: F04C19/004
Abstract: 本发明公开了一种液膜混凝卧式气水分离器,涉及一种用于化工、机械、勘探、电力等领域的液环真空泵回水系统。它包括分离器本体、旋膜区、气水分离区、换热区、整流区、导流板、环形隔板;旋膜区的外壳上安装有冷却液入口,旋膜区内安装有起膜管,起膜管的管壁上设有起膜孔,导流板上设有气相通道,气水分离区下端和整流区下端均与换热区上端连通,换热区内部安装有换热隔板,下换热管的出水口与上换热管的进水口连通;换热液进口与下换热管的进水口连通;换热液出口与上换热管的出水口连通。本发明有利于减少回水流体扰动,能够降低阻力。本发明还涉及这种液膜混凝卧式气水分离器的气水分离方法。
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公开(公告)号:CN105697379A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610257157.1
申请日:2016-04-22
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
CPC classification number: F04C29/00 , F04C29/12 , F04C2250/101 , F04C2250/102
Abstract: 本发明公布了一种双循环切向排气液环真空泵端盖,它包括三层均呈椭圆形的端盖层(1)、中间层(2)和分配层(3),其特征在于:呈圆柱型的隔板(5)依次垂直穿过所述的端盖层(1)、中间层(2)和分配层(3)的中心;所示的端盖层(1)垂直设置有进气口(4.2),所述的端盖层(1)的排气口(4)横向布置,且与内部气体旋流方向一致,所述的排气口(4)与所述的端盖层(1)的盖体切向布置;它克服了现有技术中长时间运行易发生震动、断裂等问题,造成安全隐患以及经济损失的缺点,具有两次气体压缩、吸入、降压、排放的过程。所述的真空泵端盖成倍的提升了液环真空泵的抽气效率的优点。
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公开(公告)号:CN118815688A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410721203.3
申请日:2024-06-05
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
IPC: F04B35/04 , F04B35/00 , F04B41/02 , F04B39/06 , F01K13/00 , F01D15/10 , F01K23/02 , F01D15/08 , F28B1/02 , F22D1/50
Abstract: 本发明公开了一种煤电耦合液态压缩空气储能系统。它包括液态压缩空气储能系统、煤电机组热力系统、以及两者之间的耦合系统本耦合系统中的所述液态压缩空气储能系统中驱动空气压缩机的动力来自煤电机组热力系统的主蒸汽和/或厂用电源,液态压缩空气储能系统中压缩空气的压缩热不需设置储热系统来存储,且液态压缩空气储能系统中加热膨胀空气的热源来自煤电机组热力系统。本发明实现液态压缩空气储能系统、煤电机组热力系统、以及两者之间的耦合系统的能源梯级利用、多重深度耦合、以及整体效率最大化,不仅大大缩小高压空气储罐的体积和占地面积,而且避免了储能电站的选址受盐穴或人工硐室建设条件的限制。
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