一种冷再和热再协同供汽系统及方法

    公开(公告)号:CN112065520B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202010951029.3

    申请日:2020-09-11

    Abstract: 本发明公开一种冷再和热再协同供汽系统及方法,供汽系统设置在火力发电机组中,其中,高压缸的一段抽汽、二段抽汽分别经管路接至高加1和高加2的汽侧入口;再热系统中,再热蒸汽管道热段连接在锅炉再热器出口与汽轮机中压缸进汽口之间,再热蒸汽管道冷段连接在高压缸排汽口与锅炉再热器进口之间;再热蒸汽管道冷段抽汽经冷段抽汽管路连接供汽联箱的冷段蒸汽入口,再热系统中,再热蒸汽管道热段抽汽经热段抽汽管路连接蒸冷器汽侧入口,并且将蒸冷器汽侧出口分为两个支路,第一支路连接供汽联箱的热段蒸汽入口,第二支路连接高压缸的二段抽汽管路;所述蒸冷器的水侧两端分别连接高加1的水侧入口和高加2的水侧出口。

    一种冷再和热再协同供汽系统及方法

    公开(公告)号:CN112065520A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010951029.3

    申请日:2020-09-11

    Abstract: 本发明公开一种冷再和热再协同供汽系统及方法,供汽系统设置在火力发电机组中,其中,高压缸的一段抽汽、二段抽汽分别经管路接至高加1和高加2的汽侧入口;再热系统中,再热蒸汽管道热段连接在锅炉再热器出口与汽轮机中压缸进汽口之间,再热蒸汽管道冷段连接在高压缸排汽口与锅炉再热器进口之间;再热蒸汽管道冷段抽汽经冷段抽汽管路连接供汽联箱的冷段蒸汽入口,再热系统中,再热蒸汽管道热段抽汽经热段抽汽管路连接蒸冷器汽侧入口,并且将蒸冷器汽侧出口分为两个支路,第一支路连接供汽联箱的热段蒸汽入口,第二支路连接高压缸的二段抽汽管路;所述蒸冷器的水侧两端分别连接高加1的水侧入口和高加2的水侧出口。

    一种实现供热机组最优初压运行的自动控制方法

    公开(公告)号:CN106765520B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201611094049.3

    申请日:2016-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种实现供热机组最优初压运行的自动控制方法,通过修改协调控制系统实现供热机组全工况下最优初压自动控制运行;本发明自动控制方法通过实时背压和实时供热量,计算相对基准工况的功率变化量,再与负荷指令进行加法运算后作为最优初压函数的新负荷指令,重新计算输出与之对应的初压值。本发明能够实现供热机组全工况下最优初压自动控制运行,在环境温度自然变化、热用户需求改变等不可抗拒的外界条件下,能保证机组自动维持经济效率点附近运行,由于仅涉及现场性能试验费用,投资成本很低,对采暖供热、工业供热以及两者都兼有的机组将带来极其可观的经济和环保效益,具有广泛的推广作用。

    凝汽器抽真空设备的抽吸能力影响真空值的测评方法

    公开(公告)号:CN110108134A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910451136.7

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明公开一种凝汽器抽真空设备的抽吸能力影响真空值的测评方法,包括如下具体步骤:1)进行基准试验并采集基准试验数据;2)抽真空设备的抽吸能力改变后进行比对试验,并采集比对试验数据;3)根据比对试验中凝汽器循环水进水温度的变化,将比对试验数据中的凝汽器真空值进行第一次修正;4)根据比对试验中凝汽器热负荷的变化将第一次修正后的凝汽器真空值进行第二次修正;5)将基准试验的凝汽器真空值与第二次修正后的凝汽器真空值对比,可得出抽真空设备抽吸能力对真空值的影响量。本发明的测评方法能够剔除抽真空设备的抽吸能力改变前后汽轮机组运行边界参数不一致的影响,使得抽真空设备优化效益的评价更加精确。

    一种转干态控制方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109253442A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811060161.4

    申请日:2018-09-12

    CPC classification number: F22B35/00

    Abstract: 本发明公开了一种超临界及超超临界机组APS一键启动的转干态控制方法,该方法包括对转干态起始点的设置、自动转态的控制、及干态转换完毕后的判断;其中,干态起始点的通过以下标准进行设置:机组负荷满足25%-35%BMCR,且主蒸汽压力达到滑压压力要求或大于滑压压力不超过4.0MPa。本发明通过对超(超)临界机组APS一键启动设计中断点设置的量化,明确了自动转干态的断点,同时结合转干态过程的细节设计以及步序设置,使得转态操作更稳定、更智能化。

    凝汽器抽真空设备的抽吸能力影响真空值的测评方法

    公开(公告)号:CN110108134B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201910451136.7

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明公开一种凝汽器抽真空设备的抽吸能力影响真空值的测评方法,包括如下具体步骤:1)进行基准试验并采集基准试验数据;2)抽真空设备的抽吸能力改变后进行比对试验,并采集比对试验数据;3)根据比对试验中凝汽器循环水进水温度的变化,将比对试验数据中的凝汽器真空值进行第一次修正;4)根据比对试验中凝汽器热负荷的变化将第一次修正后的凝汽器真空值进行第二次修正;5)将基准试验的凝汽器真空值与第二次修正后的凝汽器真空值对比,可得出抽真空设备抽吸能力对真空值的影响量。本发明的测评方法能够剔除抽真空设备的抽吸能力改变前后汽轮机组运行边界参数不一致的影响,使得抽真空设备优化效益的评价更加精确。

    汽轮机低压缸排汽干度在线监测方法

    公开(公告)号:CN110333081B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201910639823.1

    申请日:2019-07-16

    Abstract: 本发明公开一种汽轮机低压缸排汽干度在线监测方法,该方法采用汽轮机低压缸排汽干度在线监测系统进行监测,该系统中,汽轮机低压缸排汽由凝汽器喉部抽出,经冷凝器气侧入口进入冷凝器,再由冷凝器气侧出口及真空泵排向大气;所述冷凝器冷媒入口和冷媒出口分别与制冷机出口和入口连接,所述冷凝器的疏水口经疏水管路与凝汽器热井连接;所述冷凝器气侧入口、气侧出口和疏水口对应设有传感器。本发明的汽轮机低压缸排汽干度在线监测方法,计算过程简单,不需要复杂的迭代计算,因而更适用于在线监测,监测过程中仅需要测量介质的压力、温度、流速、湿度,这些参数的获取方法成熟可靠,因此可以获得相对精确的参数,且获取成本较低。

Patent Agency Ranking