-
公开(公告)号:CN117167757A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310592932.9
申请日:2023-05-24
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 西安交通大学
IPC: F23J15/06 , F04B41/02 , F01K17/06 , F01D15/10 , F25B41/40 , F25B40/06 , F25B43/00 , F25B45/00 , F25B9/00
Abstract: 本发明提供了一种优化锅炉余热利用和库存罐的SCO2发电系统,属于锅炉发电技术领域,包括:锅炉、过热器、高压透平、锅炉再热器、低压透平、高温回热器、低温回热器、预冷器、再压缩机、主压缩机;其特征在于,还包括:CO2储存罐,其输入端与所述主压缩机的输出端相连,用于储存CO2并输出CO2;尾部烟道换热器,用于将CO2储存罐输出的CO2加热后与高压透平输出的CO2混合后输入到锅炉再热器中。该系统能够充分利用超临界CO2锅炉尾部烟道的热量。
-
公开(公告)号:CN115653720A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211375862.3
申请日:2022-11-04
Applicant: 西安交通大学 , 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司
Abstract: 本发明公开了一种超临界二氧化碳循环负荷跟随控制系统及方法,涉及动力循环技术领域,包括:主压缩机;再压缩机;CO2储罐;一级加热器;二级加热器;发电机;高压透平;低压透平;高温回热器;低温回热器;CO2排气阀;CO2进气阀;透平进气阀。本发明中将二氧化碳注入位置布置在高压缸出口位置,提升了系统升负荷速率;将阀门控制与库存控制结合实现变负荷快速和宽负荷高效的新型负荷跟随控制策略,即将透平进气阀作为快速变负荷的手段又将透平进气阀阀门开度视为评估发电机发电功率与电网负荷是否匹配的信号;通过调整透平进气阀的开度快速满足调频和负荷跟随的需要;通过库存主控保证循环在宽负荷范围内热效率维持在较高值。
-
公开(公告)号:CN119397913A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411567333.2
申请日:2024-11-05
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 西安交通大学
IPC: G06F30/27 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种减小水冷壁变负荷下热冲击的燃烧器调控系统及方法,所述方法包括以下步骤:S101、获取锅炉参数、锅炉的历史运行数据以及锅炉变量;S102、基于锅炉参数构建炉膛燃烧模型并进行验证;S103、采用正交试验法对锅炉变量不同的状态进行编排为不同的运行组合,获取对应的炉膛水冷壁温度分布数据;S104、将锅炉变量不同的运行组合及其对应的炉膛水冷壁温度分布数据输入机器学习模型进行训练;S105、预测未来给定时刻负荷下炉膛水冷壁温度分布数据;S106、筛选出存在超温数据的锅炉变量的运行组合;S107、筛选出使水冷壁在变负荷下受到的热冲击最小的燃烧器组合。本发明减小负荷变动对水冷壁管道造成的热冲击,实现深度调峰锅炉的安全稳定运行。
-
公开(公告)号:CN116753049A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310657235.7
申请日:2023-06-05
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明提供了一种超临界二氧化碳循环系统的启停方法,属于发电技术领域,包括:将S‑CO2布雷顿循环发电系统停机过程主要分为三个阶段:第一阶段为系统从100%负荷降低到10%负荷的过程,利用阀门库存耦合控制实现系统的降负荷,保证系统在宽负荷范围内热效率维持在较高值;第二阶段为系统从10%负荷降低到0的过程,该过程通过降低透平的入口温度来实现,这样既可以保证在降负荷过程循环流量不降低,又可避免系统低负荷运行时锅炉可能的爆管事故发生;第三个阶段为各设备停机的过程,该过程考虑了锅炉内工质流量过低时潜在的气冷壁超温爆管风险和循环最低压力低于临界压力时对压缩机的气蚀风险。该方法能够保证系统启停过程中的安全性和快速性。
-
公开(公告)号:CN116576448A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310039495.8
申请日:2023-01-13
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种直流锅炉低负荷稳定运行的水循环系统,包括汽水分离器、储水箱、再循环泵、高压加热器、给水泵、省煤器、水冷壁、过热器、汽水热交换器、汽轮机和再热器;汽水分离器分别与储水箱和过热器连接,储水箱与再循环泵连接,给水泵与高压加热器连接,省煤器与水冷壁连接,水冷壁与汽水分离器连接;汽水热交换器分别与再循环泵、高压加热器、省煤器以及汽水分离器连接;汽轮机与过热器连接;再热器分别汽轮机以及汽水热交换器连接。本发明利用汽水热交换器加热了再循环水与给水混合之后的给水,在再循环流量增加后,提高了水冷壁入口温度,从而解决水冷壁水动力多值性问题,确保直流锅炉低负荷下的水动力稳定。
-
公开(公告)号:CN119393785A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411551881.6
申请日:2024-11-01
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种低负荷下灵活运行的制粉系统及方法,以三台磨煤机举例,所述制粉系统包括锅炉、空预器,三台磨煤机、混煤室、回热器、燃烧器,所述空预器装设于锅炉尾部烟道下方,所述空预器的第一输出端通过第一管路与三台磨煤机相连,所述第一管路中间设置分别设有第一控制阀门M1、第二控制阀门M2、第三控制阀门M3,所述三台磨煤机均装设有第一监测装置;所述空预器的第二输出端与回热器相连,所述回热器串联布置,所述回热器的第一输出端与所述混煤室相连,所述混煤室的出口通过第二管路接入各层燃烧器,所述第二管路中装设第二监测装置,所述三个混煤室分别通过第四控制阀门K1、第五控制阀门K2相互连接。
-
公开(公告)号:CN117128498A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310592847.2
申请日:2023-05-24
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 西安交通大学
IPC: F22B35/18
Abstract: 本发明提供了一种考虑煤质和延迟时间的直流锅炉水煤比控制方法,属于锅炉发电技术领域,包括:获取燃煤发电机组的给煤指令的延迟时间τ,水煤比前馈信号;根据延迟时间τ和控制直流锅炉的负荷指令得到汽水分离器入口蒸汽过热度设定值;计算汽水分离器入口蒸汽过热度的偏差值;利用煤质测量系统获取煤质成分的变化,根据煤质成分的变化计算得到实时的燃料低位发热量;计算水煤比前馈信号;当锅炉处于干态运行时,将水煤比前馈信号与汽水分离器入口蒸汽过热度的偏差值输入PID控制器;PID控制器计算得到反馈信号,将反馈信号与修正后的水煤比前馈信号相加得到水煤比指令。该方法能够提升直流锅炉水煤比控制的效果。
-
公开(公告)号:CN220931150U
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202321275419.9
申请日:2023-05-24
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 西安交通大学
IPC: F23J15/06 , F04B41/02 , F01K17/06 , F01D15/10 , F25B41/40 , F25B40/06 , F25B43/00 , F25B45/00 , F25B9/00
Abstract: 本实用新型公开了一种优化锅炉余热利用和库存罐的SCO2发电系统,该实用新型涉及锅炉发电技术领域,包括:锅炉、过热器、高压透平、锅炉再热器、低压透平、高温回热器、低温回热器、预冷器、再压缩机、主压缩机;其特征在于,还包括:CO2储存罐,其输入端与所述主压缩机的输出端相连,用于储存CO2并输出CO2;尾部烟道换热器,用于将CO2储存罐输出的CO2加热后与高压透平输出的CO2混合后输入到锅炉再热器中。该系统能够充分利用超临界CO2锅炉尾部烟道的热量。该系统能够充分利用超临界CO2锅炉尾部烟道的热量。
-
公开(公告)号:CN219955299U
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202320128169.X
申请日:2023-01-13
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 西安交通大学
IPC: F22D1/00
Abstract: 本实用新型公开了一种直流锅炉低负荷稳定运行的水循环系统,包括汽水分离器、储水箱、再循环泵、高压加热器、给水泵、省煤器、水冷壁、过热器、汽水热交换器、汽轮机和再热器;汽水分离器分别与储水箱和过热器连接,储水箱与再循环泵连接,给水泵与高压加热器连接,省煤器与水冷壁连接,水冷壁与汽水分离器连接;汽水热交换器分别与再循环泵、高压加热器、省煤器以及汽水分离器连接;汽轮机与过热器连接;再热器分别汽轮机以及汽水热交换器连接。本实用新型利用汽水热交换器加热了再循环水与给水混合之后的给水,在再循环流量增加后,提高了水冷壁入口温度,从而解决水冷壁水动力多值性问题,确保直流锅炉低负荷下的水动力稳定。
-
公开(公告)号:CN115010175B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202210880359.7
申请日:2022-07-25
Applicant: 西安交通大学苏州研究院 , 西安交通大学
Abstract: 一种纳米偏钒酸铵的制备方法,包括以下步骤:一、以无水乙醇、去离子水或者两者任意比例的混合溶液作为反应介质;二、通过超声结合磁力搅拌,将普通偏钒酸铵原料充分分散在步骤一所得的混合溶液中;三、调节溶液的pH值使之按照要求处于酸性、中性或者碱性环境;四、添加适量的表面活性剂并混合均匀;五、将所得混合溶液转移至高压安全容器,在一定高温下高温高压反应一定时间;六、对反应产物进行离心、抽滤、烘干、研磨,即可得到具有纳米形貌和尺寸的偏钒酸铵;该方法能够通过调控反应条件和工艺参数制备纳米条束、纳米条状、纳米粒束、纳米片状等不同形貌、尺寸的纳米偏钒酸铵,工艺简便,易于规模生产,具有广阔的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-