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公开(公告)号:CN107065517A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710208192.9
申请日:2017-03-31
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
IPC: G05B13/02
CPC classification number: Y02P80/10 , G05B13/024
Abstract: 本发明涉及一种配煤掺烧的优化方法,包括:获取两种煤种不同掺烧比例下的供电煤耗;获取不同掺烧比例下的两种煤种的入炉煤标单价;根据所述供电煤耗和不同掺烧比例下的入炉煤标单价,确定不同掺烧比例下的燃煤成本;比较不同掺烧比例下的燃煤成本,以燃煤成本最低的掺烧比例为最优掺烧比例。本技术方案综合考虑了机组能效和入炉煤标单价对燃料成本的影响,是一种火力发电厂或机组配煤掺烧经济性评价的通用方法,也可以应用于其他热力企业配煤掺烧的经济性评价中。
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公开(公告)号:CN106952001A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710210319.0
申请日:2017-03-31
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种配煤掺烧的优化方法,包括:将多个掺烧比例按顺序进行排列;其中,所述掺烧比例是配煤掺烧时两种煤种的混合比例;根据掺烧比例的排列结果,计算相邻的两个掺烧比例之间的入炉煤标单价差临界值;将基准工况的入炉煤标单价减去掺烧煤种的入炉煤标单价的结果与所述相邻的两个掺烧比例之间的入炉煤标单价差临界值进行比较,根据比较结果确定最优掺烧比例。本技术方案用入炉煤标单价差临界值综合反映了机组能效和入炉煤价格对燃料成本的影响,是一种火力发电厂或机组配煤掺烧经济性评价的通用方法,特别适用于燃料采购部门根据煤炭市场价格来决定采购策略,也可以应用于其他热力企业配煤掺烧的经济性评价中。
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公开(公告)号:CN105465109A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201610008819.1
申请日:2016-01-07
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
CPC classification number: F15D1/04 , B01D53/8631 , B01D53/90 , B01D2251/2062 , B01D2258/0283
Abstract: 本发明提供了一种旋流叶片和烟气喷氨脱硝的装置,所述旋流叶片包括两个相互平行的第一隔板(51)和第二隔板(52),第一隔板(51)和第二隔板(52)之间设有多个导流片(53),第二隔板(52)的中部含有出风口(54),相邻的两个导流片(53)的外端之间为进风口(55),两个导流片(53)的内端之间为内出口(56),气流能够依次经过进风口(55)、内出口(56)和出风口(55)后流出该旋流叶片。该旋流叶片通过优化设计后,可以使该旋流叶片在无需外加动力和能量的情况下使烟道截面上气体组分浓度分布趋于均匀。在不增加NOx测点数量的前提下,发挥还原剂流量自动控制的作用,实现脱硝系统优化运行。
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公开(公告)号:CN105509035B
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201610073164.6
申请日:2016-02-02
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明提供了一种确定对冲燃烧进风量的方法、装置及自动控制系统,属于燃烧器运行风量控制技术领域。所述方法包括:确定对冲燃烧运行氧量、主燃区过量空气系数以及每层燃尽风箱的燃尽风量分配系数;根据燃尽风箱所在炉墙给入的总燃料量、入炉煤质的分析数据以及所述对冲燃烧运行氧量、所述主燃区过量空气系数和所述燃尽风量分配系数确定所述对冲燃烧进风量。本发明通过燃尽风箱所在炉墙给入的总燃料量、入炉煤质的分析数据、对冲燃烧运行氧量、主燃区过量空气系数和燃尽风量分配系数确定对冲燃烧进风量,实现了在锅炉运行过程中自动控制低NOx对冲燃烧过程中的进风量,在保证高效燃烧的同时又能维持低水平的炉膛出口NOx浓度。
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公开(公告)号:CN105605565B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201610031232.2
申请日:2016-01-18
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
IPC: F23D1/02
Abstract: 本发明提供了一种旋流燃烧器中径向旋流叶片最佳角度的调整方法,包括:步骤1,计算出径向旋流叶片的最佳角度,最佳角度为该燃烧器的喷口流场的旋流强度为极大值时径向旋流叶片的角度;步骤2,计算出最佳角度对应的最佳垂直距离,最佳垂直距离为当一个径向旋流叶片位于最佳角度时,与所述一个径向旋流叶片相邻的另一个径向旋流叶片的固定端到所述一个径向旋流叶片的垂直距离;步骤3,调整径向旋流叶片,使所述另一个径向旋流叶片的固定端到所述一个径向旋流叶片的垂直距离为最佳垂直距离。本发明能够快速而准确地确定径向旋流叶片的最佳角度,同时,还可以使用简单的距离测试工具,准确实现径向旋流叶片的定位,特别适用于现场的测量和调整。
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公开(公告)号:CN105465109B
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201610008819.1
申请日:2016-01-07
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明提供了一种旋流叶片和烟气喷氨脱硝的装置,所述旋流叶片包括两个相互平行的第一隔板(51)和第二隔板(52),第一隔板(51)和第二隔板(52)之间设有多个导流片(53),第二隔板(52)的中部含有出风口(54),相邻的两个导流片(53)的外端之间为进风口(55),两个导流片(53)的内端之间为内出口(56),气流能够依次经过进风口(55)、内出口(56)和出风口(54)后流出该旋流叶片。该旋流叶片通过优化设计后,可以使该旋流叶片在无需外加动力和能量的情况下使烟道截面上气体组分浓度分布趋于均匀。在不增加NOx测点数量的前提下,发挥还原剂流量自动控制的作用,实现脱硝系统优化运行。
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公开(公告)号:CN105605565A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610031232.2
申请日:2016-01-18
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
IPC: F23D1/02
CPC classification number: F23D1/02
Abstract: 本发明提供了一种旋流燃烧器中径向旋流叶片最佳角度的调整方法,包括:步骤1,计算出径向旋流叶片的最佳角度,最佳角度为该燃烧器的喷口流场的旋流强度为极大值时径向旋流叶片的角度;步骤2,计算出最佳角度对应的最佳垂直距离,最佳垂直距离为当一个径向旋流叶片位于最佳角度时,与所述一个径向旋流叶片相邻的另一个径向旋流叶片的固定端到所述一个径向旋流叶片的垂直距离;步骤3,调整径向旋流叶片,使所述另一个径向旋流叶片的固定端到所述一个径向旋流叶片的垂直距离为最佳垂直距离。本发明能够快速而准确地确定径向旋流叶片的最佳角度,同时,还可以使用简单的距离测试工具,准确实现径向旋流叶片的定位,特别适用于现场的测量和调整。
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公开(公告)号:CN103148473B
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201310077673.2
申请日:2013-03-12
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司 , 内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 , 北京大通龙源能源技术有限公司
IPC: F22B35/00
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于CO的电站锅炉优化运行方法及系统,所述方法包括采集空气预热器入口的CO浓度、获取当前锅炉运行的排烟温度、排烟含氧量、飞灰含碳量以及风机电耗;分别确定排烟温度、CO浓度、排烟含氧量、飞灰含碳量以及风机电耗对应的耗差;根据排烟温度、CO浓度、排烟含氧量、飞灰含碳量以及风机电耗对应的耗差确定锅炉运行的评价参数;调整锅炉系统的二次风量,控制所述的CO浓度处于预设范围内;调整锅炉系统的煤量以及一次风量,使得所述的锅炉运行的评价参数接近于预设值。本发明能有效提高锅炉运行的经济性和安全性,符合当前的节能减排策略,对电站锅炉的安全经济运行具有重大意义。
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公开(公告)号:CN105180142B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510556884.3
申请日:2015-09-02
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
IPC: F22B37/54
Abstract: 本发明提供了一种吹灰暖管疏水和蒸汽的回收系统和方法,涉及发电厂吹灰疏水回收利用技术领域。该系统包括一用于收集吹灰暖管疏水和蒸汽的疏水箱;在所述疏水箱的侧边连接有用于传输吹灰暖管疏水和蒸汽的传输系统;在所述疏水箱的上端设置有一喷水减温器,所述喷水减温器通过连接管路与一凝结水系统连接;在所述疏水箱的下部连接有用于将疏水箱中的冷却水抽离的疏水泵。本发明能够解决吹灰前暖管的疏水和蒸汽直接排放到废水池或外界环境中会造成能源的浪费的问题。
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公开(公告)号:CN105485714A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610074043.3
申请日:2016-02-02
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
IPC: F23N3/00
CPC classification number: F23N3/00
Abstract: 本发明提供了一种确定锅炉运行氧量的方法、装置及自动控制系统,属于锅炉运行氧量控制技术领域。所述方法包括:获得预定工况点的脱硝入口烟气中的CO浓度以及NOx浓度;确定当所述脱硝入口烟气中的CO浓度小于预定值时的NOx浓度的曲线斜率;根据所述曲线斜率达到最小值时对应的运行氧量值确定所述锅炉运行氧量。本发明通过脱硝入口烟气中的CO浓度小于预定值时的NOx浓度的曲线斜率能够快速确定低NOx燃烧锅炉的最佳运行氧量,实现了自动控制锅炉的运行氧量,在保证高效燃烧的同时又能维持低水平的炉膛出口NOx浓度。
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