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公开(公告)号:CN116139650A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310164214.1
申请日:2023-02-24
Applicant: 华能海南发电股份有限公司海口电厂
Abstract: 本发明公开了一种电厂出口烟气催化还原净化设备,包括罐体,其特征在于,所述罐体的内壁从上至下依次固定连接有多孔板、隔板和横板,所述隔板上均布设有若干贯穿隔板的导管,所述多孔板的上端固接有立柱,所述立柱上设有扰流机构,所述多孔板上方的腔室和横板下方的腔室之间连接有立管,罐体的一侧设有用于将罐体内的吸附剂排出的排污阀和将烟气进行循环的驱动组件,所述罐体的另一侧设有进气管和回流管,解决了脱硫后的烟气内含有未充分反应的二氧化硫气体和飞灰颗粒,直接排放后会对空气造成污染,影响电厂周围的空气环境的问题。
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公开(公告)号:CN112268832A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011219818.4
申请日:2020-11-05
Applicant: 华能海南发电股份有限公司海口电厂
IPC: G01N5/04
Abstract: 本发明涉及一种用于煤堆的风损耗散率测试系统及方法,该系统包括测试腔体、承载台、风速调节组件、收集组件和控制台,测试腔体设置有风道进口、风道出口以及测试风道,测试风道分别与风道进口和风道出口连通,承载台设置在测试风道靠近风道出口的一侧,承载台用于承载待测煤堆,风速调节组件用于调节测试风道内的测试风速,收集组件与测试风道连通,以收集在不同参数、不同风速下的各损失煤量,控制台用于根据各损失煤量,计算得出各风损耗散率。本发明通过测定不同参数燃煤在不同风速下的风损耗散情况,可以得出相应的风损耗散率,从而可以确定最佳的风损控制策略,使煤场及时采取合理措施减少燃煤损耗,促进增产节约,提高综合经济效益。
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公开(公告)号:CN119915965A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510155627.2
申请日:2025-02-12
Applicant: 西安西热锅炉环保工程有限公司 , 华能海南发电股份有限公司海口电厂
Inventor: 周玉星 , 常磊 , 雷鸣 , 贾林权 , 余福胜 , 安振 , 姚皓 , 周梦伟 , 范江 , 郭浩然 , 李林聪 , 王泽瑄 , 冯智超 , 林河 , 苏应冠 , 莫诗 , 陈人波 , 张晓 , 邱杨森 , 关洪亮 , 黄宏业 , 朱光耀 , 邱永勋 , 郭琪 , 张易
Abstract: 本发明公开了一种高精度汞标气发生系统及方法,包括载气供给模块、汞源蒸发模块、热稀释混合模块、音速小孔恒流模块及智能控制系统;载气供给模块的出口与汞源蒸发模块的入口及热稀释混合模块的入口相连通,汞源蒸发模块的出口与音速小孔恒流模块的入口相连通,音速小孔恒流模块的出口与热稀释混合模块的入口相连通;智能控制系统与载气供给模块及热稀释混合模块相连接,该系统及方法能够生成的精度较高的汞标气。
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公开(公告)号:CN112454215A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011364760.2
申请日:2020-11-27
Applicant: 华能海南发电股份有限公司海口电厂
IPC: B25B11/00
Abstract: 本公开提供一种连接器,包括壳体、第一可旋活动体、第二可旋活动体、至少一个第一对中传动机构、至少一个第二对中传动机构、至少一个第一对中件以及至少一个第二对中件;壳体设置有连接腔;第一可旋活动体可转动地设置在壳体的第一端,第二可旋活动体可转动地设置在壳体的第二端;第一对中传动机构设置在壳体周向侧壁上,并分别与第一可旋活动体以及对应的第一对中件传动连接,以在第一可旋活动体的驱动下带动第一对中件沿连接腔的径向移动;第二对中传动机构设置在壳体周向侧壁上,并分别与第二可旋活动体以及对应的第二对中件传动连接,以在第二可旋活动体的驱动下带动第二对中件沿连接腔的径向移动。可以实现对不同的工件快速夹紧和对中。
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公开(公告)号:CN112344780A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011358590.7
申请日:2020-11-27
Applicant: 华能海南发电股份有限公司海口电厂
Abstract: 本公开提供一种煤堆散热热量再利用系统及方法,所述系统包括换热腔体、至少一个热管换热器、冷水进水管路和热水出水管路;所述热管换热器包括热端以及与所述热端相连的冷端,所述热端用于插置在煤堆中,所述冷端穿设在所述换热腔体中;所述冷水进水管路与所述换热腔体的冷水进水口相连通,所述热水出水管路与所述换热腔体的热水出水口相连通。一方面可以降低煤场煤堆内部温度,防止由于煤堆内部自然氧化、热量聚集不能及时散溢导致的煤堆自燃现象发生,既降低了安全风险也减小了燃煤损耗。另一方面可以将煤堆内部热量吸收形成热水后可再加以利用,提高了能量利用效率,在增强煤场安全性的同时降低了能量损耗,提高了企业经济效益。
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公开(公告)号:CN112213228A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011084687.3
申请日:2020-10-12
Applicant: 华能海南发电股份有限公司海口电厂
Abstract: 本发明提供一种适用于大型燃煤电站煤场的耗散率测试系统及方法,该系统包括堆煤取样设备、试验调节系统和燃煤耗散率模型分析系统,所述堆煤取样设备和试验调节系统设置于室内,所述堆煤取样设备用于输送燃煤并整理形成煤堆,以及对煤堆各层煤样进行取样;所述试验调节系统用于监测环境温湿度数据和气体浓度数据,调节环境温湿度和控制通风,模拟不同场景下燃煤损耗情况;所述燃煤耗散率模型分析系统用于获取并分析煤样化验数据,建立煤质数据模型和煤质耗散模型,根据试验前后煤质数据变化情况进行分析,计算燃煤耗散率数据。本发明可以精确测算煤场耗散率,从而给燃煤煤量、煤质损耗分析工作提供有效数据支撑。
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公开(公告)号:CN220537509U
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202321417992.9
申请日:2023-06-05
Applicant: 华能海南发电股份有限公司海口电厂
IPC: C02F1/00
Abstract: 本实用新型涉及化工设备技术领域,尤其是涉及一种除盐水供水装置,包括若干个除盐水箱,每个所述除盐水箱的进水口均连通有一根进水支管,每根所述进水支管上均设有进水阀门,若干根所述进水支管均与制水系统连通,每个所述除盐水箱的出水口均连通有一根出水管,每根所述出水管上均设有出水阀门,若干根所述出水管均与供水管连通。本实用新型的技术方案通过将每个除盐水箱独立设置,当一个除盐水箱被污染后,可通过切换至其他除盐水箱向发电机组输送除盐水,实现了除盐水的持续、稳定供应,解决了现有技术中除盐水箱污染后导致无水可用的问题,避免了除盐水全部被污染无法使用,确保了发电机组的安全、稳定运行。
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公开(公告)号:CN217630244U
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202221434070.4
申请日:2022-06-09
Applicant: 华能海南发电股份有限公司海口电厂
Abstract: 本实用新型涉及发电厂设备技术领域,尤其是涉及一种定冷水补水装置,包括高速混床,所述高速混床的进口与凝结水供水管连通,所述高速混床的出口与凝结水输送管连通,所述凝结水输送管上沿水流方向依次连通有加氨前凝结水补水管、高速混床旁通管、氨水管和加氨后凝结水补水管,所述高速混床旁通管与所述凝结水供水管连通,所述加氨前凝结水补水管和所述加氨后凝结水补水管均与混合器连通,所述混合器与定冷水水箱连通,所述定冷水水箱连通有锅炉补给水供水管。本实用新型的技术方案通过将加氨前凝结水补水管设置在高速混床旁通管的前部,解决了现有凝结水加氨处理前的水质容易受到高速混床旁路影响的问题,提高了加氨前凝结水水质的稳定性。
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公开(公告)号:CN218453990U
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202222771718.3
申请日:2022-10-20
Applicant: 华能海南发电股份有限公司海口电厂
IPC: C02F1/02 , C02F1/28 , B01D46/12 , C02F103/18
Abstract: 本实用新型涉及废水处理设备技术领域,具体公开了一种火电厂脱硫废水处理设备,包括处理筒,处理筒顶部连通有用于向处理筒内添加废水的进液管,处理筒底部连通有用于排出处理后废水的出液管,处理筒顶部安装有用于混合废水与脱硫材料的混合机构,处理筒顶部连接有用于向处理筒内加入脱硫材料的加料机构,处理筒顶部连通有用于对混合时产生的气体进行输出过滤的过滤机构,过滤机构包括与处理筒一侧连接的吸取管,吸取管的自由端连接有与处理筒固接的过滤箱,吸取管上设置有抽气泵,本实用新型的目的在于解决传统的脱硫废水处理设备在搅拌混合脱硫废水时不能对混合产生的有害气体进行输出过滤,容易对周围环境造成污染的问题。
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公开(公告)号:CN214199796U
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202022795063.4
申请日:2020-11-27
Applicant: 华能海南发电股份有限公司海口电厂
Abstract: 本公开提供一种煤堆散热热量再利用系统,所述系统包括换热腔体、至少一个热管换热器、冷水进水管路和热水出水管路;所述热管换热器包括热端以及与所述热端相连的冷端,所述热端用于插置在煤堆中,所述冷端穿设在所述换热腔体中;所述冷水进水管路与所述换热腔体的冷水进水口相连通,所述热水出水管路与所述换热腔体的热水出水口相连通。一方面可以降低煤场煤堆内部温度,防止由于煤堆内部自然氧化、热量聚集不能及时散溢导致的煤堆自燃现象发生,既降低了安全风险也减小了燃煤损耗。另一方面可以将煤堆内部热量吸收形成热水后可再加以利用,提高了能量利用效率,在增强煤场安全性的同时降低了能量损耗,提高了企业经济效益。
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