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公开(公告)号:CN104088703A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410288773.4
申请日:2014-06-24
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: Y02E60/15
Abstract: 本发明公开了压缩空气蓄能发电系统领域的一种间冷热预热汽轮机的压缩空气蓄能-联合循环集成系统。所述系统包括压缩空气蓄能子系统、燃气透平发电子系统、汽轮机发电子系统、余热锅炉子系统和汽轮机预热子系统。所述压缩空气蓄能子系统产生的高压、高温空气穿过空气冷却装置之后进入储气室中存储;在燃气透平发电子系统中,高压燃气发电采用两级膨胀做功,系统发电时,存储的压缩空气被释放,与天然气混合燃烧后进入燃气透平发电,燃气透平排气进入余热锅炉加热给水产生蒸汽,蒸汽进入汽轮机发电,系统产生电能送入电网调峰。本集成系统发电量大、能量转换效率高,灵活性强,满足大规模电能储存和电网调峰的需求。
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公开(公告)号:CN101291065B
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN200810112256.6
申请日:2008-05-22
Applicant: 华北电力大学 , 华北电网有限公司廊坊供电公司
Abstract: 一种低压配电网中性线谐波抑制装置,属于电能质量控制技术领域。包括铁芯(1)和线圈(2)两部分;铁芯(1)由芯柱X1、芯柱X2、芯拄X3和上铁轭E1、下铁轭E2构成;线圈(2)由绕组L11、L12、L21、L22、L31、L32构成;铁芯(1)对应于A、B、C三相的三个芯柱上分别绕制有两个匝数相同绕组。本发明的优点在于:所述的低压配电网中性线谐波抑制装置不需要电容器、机械零件和电子控制设备,因此,具有体积小,成本低,受系统参数变化影响小;不会引发谐波放大或谐波谐振等问题;免维护、过载能力强,可靠性高。
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公开(公告)号:CN104949101B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201510195093.2
申请日:2015-04-22
Applicant: 华北电力大学
IPC: F22D1/38
Abstract: 本发明公开了属于电站节能领域的一种二次再热机组省煤器变面积余热利用系统,该系统包括省煤器、主烟道、旁路烟道、空气预热器、高温烟水换热器、低温烟水换热器、高低压回热加热器、抽汽式空气加热器以及烟气式空气加热器。采用烟气式空气加热器和抽汽式空气加热器串联布置,预热冷空气;二次再热机组省煤器变面积余热利用系统利用低温烟气余热和汽轮机低压抽汽加热空气,置换出高品位的烟气热量,在高负荷下,用来加热给水与凝结水,排挤用于回热的高压抽汽;在低负荷下,高温烟水换热器前段不排挤回热抽汽,而是用于加热回热加热器后、省煤器前的锅炉给水,节约燃煤,实现燃煤发电机组的深度节能降耗,经济效益显著。
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公开(公告)号:CN104949101A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510195093.2
申请日:2015-04-22
Applicant: 华北电力大学
IPC: F22D1/38
Abstract: 本发明公开了属于电站节能领域的一种二次再热机组省煤器变面积余热利用系统,该系统包括省煤器、主烟道、旁路烟道、空气预热器、高温烟水换热器、低温烟水换热器、高低压回热加热器、抽汽式空气加热器以及烟气式空气加热器。采用烟气式空气加热器和抽汽式空气加热器串联布置,预热冷空气;二次再热机组省煤器变面积余热利用系统利用低温烟气余热和汽轮机低压抽汽加热空气,置换出高品位的烟气热量,在高负荷下,用来加热给水与凝结水,排挤用于回热的高压抽汽;在低负荷下,高温烟水换热器前段不排挤回热抽汽,而是用于加热回热加热器后、省煤器前的锅炉给水,节约燃煤,实现燃煤发电机组的深度节能降耗,经济效益显著。
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公开(公告)号:CN101291065A
公开(公告)日:2008-10-22
申请号:CN200810112256.6
申请日:2008-05-22
Applicant: 华北电力大学 , 华北电网有限公司廊坊供电公司
Abstract: 一种低压配电网中性线谐波抑制装置,属于电能质量控制技术领域。包括铁芯(1)和线圈(2)两部分;铁芯(1)由芯柱X1、芯柱X2、芯拄X3和上铁轭E1、下铁轭E2构成;线圈(2)由绕组L11、L12、L21、L22、L31、L32构成;铁芯(1)对应于A、B、C三相的三个芯柱上分别绕制有两个匝数相同绕组。本发明的优点在于:所述的低压配电网中性线谐波抑制装置不需要电容器、机械零件和电子控制设备,因此,具有体积小,成本低,受系统参数变化影响小;不会引发谐波放大或谐波谐振等问题;免维护、过载能力强,可靠性高。
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公开(公告)号:CN104404430A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410630820.9
申请日:2014-11-11
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了电站锅炉烟气余热回收系统中换热管防护用铁基非晶复合涂层及其激光重熔成型工艺,铁基非晶复合涂层中各组分及其所占的质量百分比wt.%为:Fe:55.1-66.2,Cr:24.4-34.3,B:2.4-3.4,Si:1.5-2.9,Mo:1.7-3.9,Nb:1.6-3.8。该成型工艺包括:制备铁基非晶粉芯丝,采用超音速电弧喷涂法,在钢材质的换热管表面先制备铁基热喷涂合金层;再以掺钕钇铝石榴石激光为热源,对局部极易发生低温酸露点腐蚀部位的热喷涂层进行激光重熔成型,形成致密的铁基非晶复合涂层,该涂层与基体为冶金结合,没有裂纹和空隙。本发明防止了低温酸露点腐蚀的转移,从而显著提高烟气余热回收系统的服役周期,并减轻低温酸露点腐蚀问题,应用潜力巨大。
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公开(公告)号:CN104357748A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410609071.1
申请日:2014-10-31
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了锅炉尾部受热面防护用铁基纳米晶复合涂层及其激光熔覆成型工艺,该铁基纳米晶复合涂层中各组分及其所占的质量百分比wt.%为:Fe:49.9-62.8,Cr:14.2-20.4,Mo:9.0-16.3,B:2.9-4.1,C:0.6-1.3,Mn:1.0-2.4,W:3.4-8.0,Si:1.0-1.9,RE:0-3.9,其中RE为稀土元素。成型工艺包括:制备铁基纳米晶复合涂层的合金粉末;对锅炉尾部受热面表面进行处理;采用同步送粉法和多次激光熔覆法制备铁基纳米晶复合涂层。形成的铁基纳米晶复合涂层厚度在1mm以上。本发明的铁基纳米晶复合涂层能够能够显著增强锅炉尾部受热面的耐磨耐腐蚀性能,降低电厂磨损腐蚀部件的维修费用和对原材料的消耗。
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公开(公告)号:CN104088703B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201410288773.4
申请日:2014-06-24
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: Y02E60/15
Abstract: 本发明公开了压缩空气蓄能发电系统领域的一种间冷热预热汽轮机的压缩空气蓄能-联合循环集成系统。所述系统包括压缩空气蓄能子系统、燃气透平发电子系统、汽轮机发电子系统、余热锅炉子系统和汽轮机预热子系统。所述压缩空气蓄能子系统产生的高压、高温空气穿过空气冷却装置之后进入储气室中存储;在燃气透平发电子系统中,高压燃气发电采用两级膨胀做功,系统发电时,存储的压缩空气被释放,与天然气混合燃烧后进入燃气透平发电,燃气透平排气进入余热锅炉加热给水产生蒸汽,蒸汽进入汽轮机发电,系统产生电能送入电网调峰。本集成系统发电量大、能量转换效率高,灵活性强,满足大规模电能储存和电网调峰的需求。
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公开(公告)号:CN104357748B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201410609071.1
申请日:2014-10-31
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了锅炉尾部受热面防护用铁基纳米晶复合涂层及其激光熔覆成型工艺,该铁基纳米晶复合涂层中各组分及其所占的质量百分比wt.%为:Fe:49.9-62.8,Cr:14.2-20.4,Mo:9.0-16.3,B:2.9-4.1,C:0.6-1.3,Mn:1.0-2.4,W:3.4-8.0,Si:1.0-1.9,RE:0-3.9,其中RE为稀土元素。成型工艺包括:制备铁基纳米晶复合涂层的合金粉末;对锅炉尾部受热面表面进行处理;采用同步送粉法和多次激光熔覆法制备铁基纳米晶复合涂层。形成的铁基纳米晶复合涂层厚度在1mm以上。本发明的铁基纳米晶复合涂层能够显著增强锅炉尾部受热面的耐磨耐腐蚀性能,降低电厂磨损腐蚀部件的维修费用和对原材料的消耗。
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公开(公告)号:CN204613074U
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201520308917.8
申请日:2015-05-13
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本实用新型提出了一种适用于滴管炉真实烟气的腐蚀特性研究系统,属于实验室实验技术领域。该研究系统包括烟气冷却装置,热电偶,阀门,烟气分析仪连接口,实验箱,风机,尾气处理装置。采用本实用新型进行实验时,来自滴管炉的真实烟气首先通过烟气冷却装置降温到85℃,然后分为两条支路,Ⅰ路通向实验箱,完成对材料耐腐蚀性能的研究,最后通入尾气处理装置;Ⅱ路是旁路烟道,烟气直接通入到尾气处理装置,从而方便快捷准确的测试材料在实验室环境下的耐真实烟气腐蚀的性能,为电站锅炉尾部换热器的材料选择提供一定的实验依据。
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