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公开(公告)号:CN115559794B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202211268294.7
申请日:2022-10-17
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 北方联合电力有限责任公司 , 北方魏家峁煤电有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种热电联产储热型稳定供汽系统及其控制方法,系统包括:正常气源入口、高温气源入口、低温气源入口、绝热分层储热装置、蓄热过程蒸汽混合器、蓄热蒸汽流量调节阀、蓄热过程供汽温度调节阀、高温气源放热开关阀、释热过程蒸汽混合器、释热蒸汽流量调节阀、释热过程供汽温度调节阀、低温气源吸热开关阀、系统供汽稳压混合器和供汽稳压调节阀,绝热分层储热装置包括:装置蓄热过程蒸汽入口、装置蓄热过程蒸汽出口、装置释热过程蒸汽入口和装置释热过程蒸汽出口。通过该系统能够保证热电联产机组在电网调峰期间既能够进行蓄热或释热运行,又能稳定进行供热生产,提高了对外供热的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN119844759A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510236657.6
申请日:2025-02-28
Applicant: 北方联合电力有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司 , 北方魏家峁煤电有限责任公司
Abstract: 本发明涉及火电领域,尤其涉及一种蒸汽与电储热耦合储热系统及方法,包括低温熔盐罐、高温熔盐罐、熔盐电加热器、主汽储热换热器、再热汽储热换热器、蒸汽发生器和高压加热器,综合了蒸汽储热以及电蓄热的优势,既可以在无法抽取蒸汽的极端情况时,通过电蓄热的方式进行熔盐储热,又能在蒸汽流量充足情况下,通过纯蒸汽蓄热。同时还可以在蒸汽抽汽量有限的情况下利用蒸汽与电蓄热的耦合,实现熔盐储热过程,从而在保证机组运行安全性的条件下,实现能量的高效存储,且灵活性好,解决机组运行负荷低时,纯蒸汽储热方式无法满足熔盐储热需求及纯电蓄储热的冷源损失大的问题。
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公开(公告)号:CN115479493B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202211055943.5
申请日:2022-08-31
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 北方联合电力有限责任公司 , 北方魏家峁煤电有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种非稳定热源斜温层储热水罐系统及其控制方法。本发明通过设置变频换热泵、蓄热温度调节阀、释热温度调节阀等关键设备及管路,使系统运行时形成水罐外部的小循环,并随着外部热源和外部冷源的温度变化,自动调节小循环流量,以匹配外部介质温度的变化引起的换热量变化,最终维持斜温层水罐上部储水温度和下部储水温度稳定,使斜温层储热水罐始终保持在高效的运行状态。本发明在蓄热过程和释热过程中,通过调整蓄热温度调节阀和释热温度调节阀实时监控并稳定从蓄热换热器和释热换热器出口流出的水流温度,进而实现维持温度稳定的功能,而上述调整过程不改变斜温层水罐闭式大循环的连续运行,大大提高了系统运行的控制可靠性。
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公开(公告)号:CN115559794A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211268294.7
申请日:2022-10-17
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 北方联合电力有限责任公司 , 北方魏家峁煤电有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种热电联产储热型稳定供汽系统及其控制方法,系统包括:正常气源入口、高温气源入口、低温气源入口、绝热分层储热装置、蓄热过程蒸汽混合器、蓄热蒸汽流量调节阀、蓄热过程供汽温度调节阀、高温气源放热开关阀、释热过程蒸汽混合器、释热蒸汽流量调节阀、释热过程供汽温度调节阀、低温气源吸热开关阀、系统供汽稳压混合器和供汽稳压调节阀,绝热分层储热装置包括:装置蓄热过程蒸汽入口、装置蓄热过程蒸汽出口、装置释热过程蒸汽入口和装置释热过程蒸汽出口。通过该系统能够保证热电联产机组在电网调峰期间既能够进行蓄热或释热运行,又能稳定进行供热生产,提高了对外供热的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN115479493A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211055943.5
申请日:2022-08-31
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 北方联合电力有限责任公司 , 北方魏家峁煤电有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种非稳定热源斜温层储热水罐系统及其控制方法。本发明通过设置变频换热泵、蓄热温度调节阀、释热温度调节阀等关键设备及管路,使系统运行时形成水罐外部的小循环,并随着外部热源和外部冷源的温度变化,自动调节小循环流量,以匹配外部介质温度的变化引起的换热量变化,最终维持斜温层水罐上部储水温度和下部储水温度稳定,使斜温层储热水罐始终保持在高效的运行状态。本发明在蓄热过程和释热过程中,通过调整蓄热温度调节阀和释热温度调节阀实时监控并稳定从蓄热换热器和释热换热器出口流出的水流温度,进而实现维持温度稳定的功能,而上述调整过程不改变斜温层水罐闭式大循环的连续运行,大大提高了系统运行的控制可靠性。
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公开(公告)号:CN115523782A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211062986.6
申请日:2022-09-01
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 北方联合电力有限责任公司 , 北方魏家峁煤电有限责任公司
IPC: F28D20/00
Abstract: 本发明涉及储能装置技术领域,具体涉及一种溢流熔盐储热装置和一种溢流熔盐储热系统,所述溢流熔盐储热装置包括第一储箱、第二储箱、第一溢流管、第一引入管和循环组件,第一储箱和第二储箱在上下方向上间隔布置,且第一储箱和第二储箱相互连通,第一储箱和第二储箱内适于存储熔盐,第一溢流管设在第一储箱内,且第一溢流管的进口与第一储箱连通,第一引入管设在第二储箱内,且第一引入管的出口与第二储箱连通,第一溢流管的出口与第一引入管的进口相连通,循环组件一端与第一储箱连通,循环组件另一端与第二储箱相连通。本发明的实施例的溢流熔盐储热装置,可以避免凝堵,提高溢流熔盐储热装置的运行效率和稳定性。
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公开(公告)号:CN117039307A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311033985.3
申请日:2023-08-16
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 北方联合电力有限责任公司 , 北方魏家峁煤电有限责任公司
IPC: H01M50/244 , H01M50/289 , H01M10/615 , H01M10/6568
Abstract: 本发明提出一种储能装置和储能系统,所述储能装置包括:罐体、第一隔板和延伸管,罐体具有与罐体的空腔连通的进口和出口,第一隔板设在罐体的空腔内,且第一隔板将罐体的空腔分隔为第一腔室和第二腔室,第一隔板具有第一通孔,第一通孔连通第一腔室和第二腔室,进口与第一腔室连通,出口与第二腔室连通,第一腔室用于放置流体状储能介质,第二腔室用于放置固体状储能介质,延伸管设在第一腔室内,且延伸管的第一端与第一隔板相连,延伸管的管壁环绕第一通孔,延伸管的第二端朝向远离第一隔板的方向延伸。本发明的储能装置具有占地面积小,空间利用率高的优点。
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公开(公告)号:CN116241855A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310227001.9
申请日:2023-03-09
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 北方联合电力有限责任公司 , 北方魏家峁煤电有限责任公司
Abstract: 本发明涉及储能技术领域,具体涉及一种储热供热系统,所述储热供热系统包括储热单元和第二换热器,储热单元包括储热罐和第一换热器,第一换热器的一端适于与蒸汽源连通,第一换热器的另一端与储热罐相连,第一换热器利用蒸汽源的热量对储热介质进行热交换,第二换热器的一端适于与第一管路相连,第二换热器的另一端与储热单元相连,第二换热器利用储热单元内的存储热量对第一管路内的供热介质进行热交换,本发明提出了一种储热供热系统,可以对热电厂进行全年调峰,提高能量转换效率。
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公开(公告)号:CN115628637A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211282521.1
申请日:2022-10-19
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 北方联合电力有限责任公司 , 北方魏家峁煤电有限责任公司
Abstract: 本申请提出了一种变温储热源水释热系统控制方法,包括:获取汽水混合器出口处除盐水的温度修正值、换热器出口处的除盐水温度、换热器旁路除盐水的实测流量,以及除盐水入口处除盐水的压力、温度和流量,计算得到汽水混合器出口处除盐水的焓值修正值、除盐水入口处的除盐水焓值和换热器出口处除盐水或蒸汽的焓值;根据焓值修正值、除盐水焓值、除盐水或蒸汽的焓值和入口处除盐水流量,计算得到换热器旁路除盐水的流量修正值;将实测流量和流量修正值的偏差作为输入进行PID运算,得到换热器旁路流量调阀开度指令变化量,根据变化量对调节阀进行调整,实现对系统的控制。本申请能够消除系统大惯性带来的不利影响,实现系统稳定热能输出的基本功能。
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公开(公告)号:CN119394071A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411182279.X
申请日:2024-08-27
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 北方魏家峁煤电有限责任公司
IPC: F28D20/00 , F28F27/00 , G06N3/0499 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种模块化熔盐储能的蒸汽释热控制方法及系统,涉及熔盐储能技术领域,包括建立模块化熔盐储能释热控制系统的BP神经网络模型,训练BP神经网络模型;定义归一化处理后的输出误差,根据输出误差分析BP神经网络模型;采用变速率调节技术对分析后的BP神经网络模型进行处理,建立与其对立的实际对象数学模型,完成模块化熔盐储能的蒸汽释热控制。本发明有效提升了模块化熔盐储能系统的蒸汽释热控制精度和响应速度,确保了控制系统的稳定性和可靠性,实现对熔盐泵频率的精细控制,优化了熔盐和水汽的换热过程,显著提高了储能系统的整体效率,减少了能量损耗。
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