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公开(公告)号:CN117927930A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410231085.8
申请日:2024-02-29
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能国际电力股份有限公司丹东电厂
Abstract: 本发明提供了一种深度调峰水循环系统及亚临界自然循环锅炉,深度调峰水循环系统包括汽包、烟气换热单元和调节单元,其中所述汽包具有出水端和回水端;所述烟气换热单元具有进水端和排水端,所述排水端通过第一回流管路与所述回水端相连;所述调节单元包括汇集箱、第一进液管路和排液管路,所述汇集箱通过所述第一进液管路与所述出水端相连,通过所述排液管路与所述进水端相连;所述第一进液管路和所述排液管路上均设置有调节阀。本发明提供的深度调峰水循环系统及亚临界自然循环锅炉具有提高水循环稳定性和SCR系统脱硝效率的优点。
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公开(公告)号:CN117872396A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410027347.9
申请日:2024-01-08
Applicant: 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明属于分区域识别测量领域,公开了一种分区域识别的结构热与振动形变测量方法及相关系统。本发明通过将回波激光信号与本振激光信号进行相干处理,可以实现高精度的距离测量。这有助于精确测量被测物体表面上各测点到信号发射源的距离。本发明通过计算每个测点到信号发射源的距离,可以实现被测目标的三维定位,生成点云数据。通过非线性相位解调从各测点激光相干信号的频率中提取每个循环遍历扫描周期内各测点的相位信息,经相位信息解卷绕处理得到全场各测点的形变与振动位移信息,本发明能够实现精确的形变与振动位移测量,其次通过扫描的方法,实现全场多测点/目标的同步测量。
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公开(公告)号:CN117853093A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410021131.1
申请日:2024-01-05
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能国际电力股份有限公司丹东电厂
Abstract: 本发明属于机组监测检修技术领域,公开了一种机组状态监测检修方法及相关系统。本发明获取各电机组的振动数据、摆度数据、压力脉动数据、定转子气隙数据和磁场强度数据,作为特征参量,将内置的历史数据与特征参量进行对比,得到对比结果;若对比结果超过预设阈值,则提取预设对应的处理建议,进行显示。本发明开展水机运行的劣化趋势评估,摆脱了目前评估因素单一,理论重实践轻传统评估方法,将机组状态评估,检修计划、试验测试结合,实现了检修优化及测试合理化,优于目前状态评估、检修计划、试验测试孤立的现状,为机组安全稳定运行提出指导。
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公开(公告)号:CN117007738A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311013078.2
申请日:2023-08-11
Applicant: 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开一种煤粉燃烧灭火工况试验装置,煤粉燃烧灭火工况试验装置包括反应器、换热器和第一温度传感器,反应器具有燃烧腔室,反应器还具有与燃烧腔室连通的混合进口、二次风进口和烟气出口,煤粉和一次风适于通过混合进口进入燃烧腔室,换热器与反应器换热相连,换热器具有换热腔以及与换热腔连通的介质进口和介质出口,第一温度传感器安装于反应器并用于检测燃烧腔室的温度。本发明提供的煤粉燃烧灭火工况试验装置具有在试验煤种灭火时准确获得一次风和二次风的比例和温度、煤粉细度和向周围环境的传热速度的定量关系的优点。
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公开(公告)号:CN119534240A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411031505.4
申请日:2024-07-30
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 , 南京理工大学
Abstract: 本发明涉及煤粉测量技术领域,特别是一种煤粉自动取样在线筛分细度测量装置,其包括,测量组件,包括有煤粉管道、设于所述煤粉管道上的取样件、设于所述取样件上的筛选件、设于所述筛选件上的粗煤粉引导件、设于所述筛选件和所述粗煤粉引导件上的细煤粉引导件、设于所述细煤粉引导件上的计量件和设于所述计量件以及所述煤粉管道上的引流件;以及,回收组件,包括有设于所述计量件上的循环件;本发明的效果:通过设置筛选件、计量件和循环件,经过装置自动取样在线筛分测量出的煤粉细度精确度高,避免工人依靠离线煤粉细度检测方法和工人自身的经验,防止工人不能及时掌握煤粉细度的变化而增加测量误差。
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公开(公告)号:CN118980118A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202410998860.2
申请日:2024-07-24
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 , 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种锅炉耦合地源热泵的储热系统及储热供热方法,属于能源转换的技术领域,包括,供能单元,包括锅炉,以及设置于所述锅炉上的烟道;除渣单元,包括设置于所述烟道上的工作壳体、设置于所述工作壳体内部的除渣机构,以及设置于所述除渣机构下方的收集机构;交换单元、储能单元、地源热泵,以及热用户。该储热系统通过将锅炉产生的高温烟气除渣后导入交换单元和储能单元,使得进入交换单元的高温烟气更加纯净,气体更加均匀,有效提高了热交换效率,从而提高能量储存效率,同时,土壤的高储热能力和低热损失率使得地源热泵系统在跨季节储热方面具有巨大潜力,锅炉与地热能的结合也提高了整体储热系统的效率和灵活性。
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公开(公告)号:CN118980102A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411039254.4
申请日:2024-07-31
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能国际电力股份有限公司丹东电厂
IPC: F23M5/08
Abstract: 本发明的实施例提供一种模块化组合式水冷壁及其排布方法,模块化组合式水冷壁包括:多个第一水冷模块,第一水冷模块包括至少一个水冷管;多个第二水冷模块,第二水冷模块包括至少一个水冷管和至少一个缓冲管;多个第一水冷模块与多个第二水冷模块连接,且相邻两个水冷模块通过卡和组件可拆卸连接。通过卡和组件可以使水冷模块之间发生沿水冷管长度方向的位移,从而减少热应力的竖直方向的分量,减少热应力对水冷模块连接处的影响;缓冲管可以吸收部分热应力而发生一定的形变,从而减少水冷模块的横向热应力,降低水冷壁面最大热应力数值,避免水冷模块的开裂。
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公开(公告)号:CN118956453A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411009520.9
申请日:2024-07-25
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 , 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种燃煤耦合生物质气化发电系统及发电方法,属于生物质发电技术的技术领域,包括气化单元,包括气化炉、设置于所述气化炉上的烟道,以及通过所述烟道与所述气化炉相连接的旋风分离器;冷却单元,包括水冷部、设置于水冷部出气端的风冷部,以及设置于所述风冷部远离水冷部一侧的分流部;以及,发电单元,包括锅炉,以及设置于所述锅炉上的烟管。本发明通过气化单元有效降低了生物质储运及混合处理环节的风险,通过冷却单元有效解决生物质可燃气输送过程中焦油析出粘连管道的问题,避免了生物质直接混合燃煤燃烧带来的锅炉结渣、腐蚀等问题,通过回流管道的设计,有效地减少温室气体和污染物的排放,同时避免了造成能量浪费。
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公开(公告)号:CN118397340A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410479354.2
申请日:2024-04-19
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 , 南京理工大学
IPC: G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/776 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06V10/46
Abstract: 本发明涉及燃烧分析技术领域,公开了煤粉火焰形态预测模型训练方法及煤粉火焰形态预测方法,包括获取样本煤粉火焰图像、样本燃烧参数及样本火焰形态类型;对样本煤粉火焰图像进行预处理,构建训练集及验证集;将火焰图像输入至预构建的初始煤粉火焰形态预测模型,提取火焰图像的关键特征;将关键特征结合训练燃烧参数构建特征向量,对特征向量与不同的训练火焰形态进行方差分析,筛选得到影响参数;利用影响参数、训练火焰形态及验证集对初始煤粉火焰形态预测模型进行训练,得到目标煤粉火焰形态预测模型,本发明全面考虑了图像及各参数的影响,训练得到的煤粉火焰形态预测模型具有较强的特征提取能力,能准确快速地预测煤粉火焰燃烧形态。
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公开(公告)号:CN118375931A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410542718.7
申请日:2024-04-30
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 , 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了基于火焰图像的煤粉自动供给方法及系统,涉及自动化控制技术领域,包括:获取火焰图像,将火焰图像输入神经网络模型中进行预处理得到火焰图像数据;构建热值测量模型,将火焰图像数据输入热值测量模型中得到煤粉热值;通过传感器采集焚烧炉工作时工作数据,判断焚烧炉工作状态;基于煤粉热值的结果自动调整燃料器的燃料供给并进行动态优化。本发明通过结合高精度火焰图像采集、先进的图像预处理技术、深度学习算法进行的煤粉热值精确计算,以及基于实时燃烧状态评估的动态燃料供给调整,有效提升了燃烧效率,减少了能源浪费,并显著降低了污染物的排放。
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