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公开(公告)号:CN108386238B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN201810142031.9
申请日:2018-02-11
Applicant: 晋能控股煤业集团有限公司 , 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 , 神华国华清远发电有限责任公司 , 山西漳泽电力股份有限公司
Abstract: 本发明涉及火力发电领域,具体为一种电机‑小汽轮机变转速双驱动系统。电机‑小汽轮机变转速双驱动系统,可以实现整个轴系在变转速运行条件下,通过调节电机功率,从而改变被驱动设备的转速,而小汽轮机可以在进汽阀门全开方式下运行,不进行调节,使小机的进汽、抽汽(BEST小机)、排汽流量保持稳定。由于BEST小机的抽汽排入高加,其蒸汽流量的稳定,可以使双机回热系统在机组变负荷运行时,不会因高加水位控制问题,而影响到机组变负荷速率;由于小机阀门全开,小机得以始终工作在接近设计工况,也可以使机组(包括传统回热机组和双机回热机组)在全负荷范围内,使辅机驱动效率均保持在较高水平。
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公开(公告)号:CN109404875A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811010093.0
申请日:2018-08-31
Applicant: 神华国华清远发电有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种超超临界二次再热锅炉无循环泵的冷态冲洗方法,当贮水箱疏水水质Fe>500μg/L时,先进行冷态开式冲洗,将疏水水质Fe降低至小于500μg/L时,冷态开式冲洗结束,再进行冷态循环冲洗;当贮水箱疏水水质Fe
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公开(公告)号:CN112968638B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202110154934.0
申请日:2021-02-04
Applicant: 中国神华能源股份有限公司国华电力分公司 , 神华国华清远发电有限责任公司
IPC: H02P9/06 , H02P9/04 , F01D21/00 , H02P101/20
Abstract: 本申请公开了一种给水泵汽轮机系统,包括:给水泵汽轮机的控制输入端接收携带有需求负荷的外部指令,并通过其第一控制输出端输出第一转速和第一负荷,通过其第二控制输出端输出第一转速和第二负荷;给水泵的控制端与给水泵汽轮机的第一控制输出端连接,并根据第一控制输出端输出的第一转速和第一负荷向其给水输出端供水;调速器的控制端连接到给水泵汽轮机的第二控制输出端,将第二控制输出端输出的第一转速调整为恒定的第二转速,并向其负载端输出第二转速和第二负荷;发电机的控制端连接到调速器的负载端,并根据负载端输出的第二转速和第二负荷,向其功率输出端输出电量。本申请可以有效提高给水泵汽轮机系统的节能效率。
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公开(公告)号:CN112968638A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110154934.0
申请日:2021-02-04
Applicant: 中国神华能源股份有限公司国华电力分公司 , 神华国华清远发电有限责任公司
IPC: H02P9/06 , H02P9/04 , F01D21/00 , H02P101/20
Abstract: 本申请公开了一种给水泵汽轮机系统,包括:给水泵汽轮机的控制输入端接收携带有需求负荷的外部指令,并通过其第一控制输出端输出第一转速和第一负荷,通过其第二控制输出端输出第一转速和第二负荷;给水泵的控制端与给水泵汽轮机的第一控制输出端连接,并根据第一控制输出端输出的第一转速和第一负荷向其给水输出端供水;调速器的控制端连接到给水泵汽轮机的第二控制输出端,将第二控制输出端输出的第一转速调整为恒定的第二转速,并向其负载端输出第二转速和第二负荷;发电机的控制端连接到调速器的负载端,并根据负载端输出的第二转速和第二负荷,向其功率输出端输出电量。本申请可以有效提高给水泵汽轮机系统的节能效率。
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公开(公告)号:CN109404876A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811010834.5
申请日:2018-08-31
Applicant: 神华国华清远发电有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种超超临界二次再热锅炉的启动系统,包括启动分离器、疏水扩容器、省煤器、除氧器、给水泵,凝汽器,第一水位控制阀、第二水位控制阀;启动分离器、第一水位控制阀、除氧器、给水泵、高压加热器、省煤器、水冷壁形成主循环;启动分离器、第二水位控制阀、疏水扩容器、凝汽器、除氧器、给水泵、高压加热器、省煤器、水冷壁形成再利用循环;启动分离器分理出的的不合格水质经疏水扩容器排放至外部循环水回水管道。本发明还公开了一种超超临界二次再热锅炉的启动方法。本发明提供的启动系统及方法取消锅炉启动循环泵,锅炉启动时启动分离器疏水至除氧器回收工质和热量,与凝结水混合后进入给水泵,降低投资,简化锅炉启动系统。
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公开(公告)号:CN112503967B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202011434325.2
申请日:2020-12-10
Applicant: 中国神华能源股份有限公司国华电力分公司 , 神华国华清远发电有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种逆流湿式冷却塔,包括塔体(100)、冷却填料部(200)、收水装置(300)和前池(400);所述冷却填料部(200)位于所述塔体(100)内;所述收水装置(300)设置于所述冷却填料部(200)下方的部分区域,且所述收水装置(300)所在的区域形成通风通道(500),所述收水装置(300)之外的区域形成淋雨区(600);所述前池(400)设置于所述塔体(100)的底部,所述收水装置(300)设置于所述前池(400)与所述冷却填料部(200)之间,所述收水装置(300)通过排水管与所述前池(400)相连通。上述方案能够解决逆流湿式冷却塔的冷却效果较差的问题。
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公开(公告)号:CN111530278B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202010313893.0
申请日:2020-04-20
Applicant: 中国神华能源股份有限公司国华电力分公司 , 神华国华清远发电有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种脱硝控制方法,包含:获取当前脱硝装置入口NOx浓度;根据当前脱硝装置入口NOx浓度与NOx设定浓度,计算浓度偏差值α;确定浓度偏差值α是否在数值范围(0mg/Nm3,100mg/Nm3)之内;在确定浓度偏差值α在所述数值范围之内的情况下,将根据浓度偏差值α生成的锅炉运行参数控制指令发送到锅炉运行参数控制装置。本发明所述方法将上、下游的锅炉和脱硝装置进行联调联控,一方面解决了燃料NOX源头的总量调控,大大降低了脱硝还原装置的运行压力和投资建造成本,同时为脱硝还原装置的精准喷氨调控创造有利条件。
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公开(公告)号:CN107100853A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710535170.3
申请日:2017-07-04
Applicant: 山西漳电大唐塔山发电有限公司 , 神华国华清远发电有限责任公司 , 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 , 山西漳泽电力股份有限公司
CPC classification number: F04D13/04 , F04D13/06 , F04D15/0066 , F22D5/32
Abstract: 本发明涉及火力发电领域,具体为一种用于双机回热的辅机动力系统。一种用于双机回热的辅机动力系统,包括小汽轮机、同步自动离合器、给水泵、齿轮箱A、交流励磁电动发电机、齿轮箱B、永磁调速器和同步励磁机,上述设备依次通过联轴器连接,交流励磁电动发电机定子侧接入高压厂用电系统,并设有同期装置,交流励磁电动发电机与同步励磁机之间设有交流励磁回路,在交流励磁回路设有可调电阻,同步励磁机拥有其直流励磁系统。本系统中给水泵的转速控制,是由电机的励磁频率来控制的,与电机的功率无关,转速和功率实现解耦控制,使运行控制的难度大为降低。
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公开(公告)号:CN112503967A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011434325.2
申请日:2020-12-10
Applicant: 中国神华能源股份有限公司国华电力分公司 , 神华国华清远发电有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种逆流湿式冷却塔,包括塔体(100)、冷却填料部(200)、收水装置(300)和前池(400);所述冷却填料部(200)位于所述塔体(100)内;所述收水装置(300)设置于所述冷却填料部(200)下方的部分区域,且所述收水装置(300)所在的区域形成通风通道(500),所述收水装置(300)之外的区域形成淋雨区(600);所述前池(400)设置于所述塔体(100)的底部,所述收水装置(300)设置于所述前池(400)与所述冷却填料部(200)之间,所述收水装置(300)通过排水管与所述收水装置(300)相连通。上述方案能够解决逆流湿式冷却塔的冷却效果较差的问题。
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公开(公告)号:CN111530278A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010313893.0
申请日:2020-04-20
Applicant: 中国神华能源股份有限公司国华电力分公司 , 神华国华清远发电有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种脱硝控制方法,包含:获取当前脱硝装置入口NOx浓度;根据当前脱硝装置入口NOx浓度与NOx设定浓度,计算浓度偏差值α;确定浓度偏差值α是否在数值范围(0mg/Nm3,100mg/Nm3)之内;在确定浓度偏差值α在所述数值范围之内的情况下,将根据浓度偏差值α生成的锅炉运行参数控制指令发送到锅炉运行参数控制装置。本发明所述方法将上、下游的锅炉和脱硝装置进行联调联控,一方面解决了燃料NOX源头的总量调控,大大降低了脱硝还原装置的运行压力和投资建造成本,同时为脱硝还原装置的精准喷氨调控创造有利条件。
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