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公开(公告)号:CN111121482B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202010012744.0
申请日:2020-01-07
Applicant: 通辽霍林河坑口发电有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种极寒地区深度调峰下空冷岛防冻及背压自动控制方法,通过对单台风机进行单独控制,而非对一列的风机进行整体控制,即通过条件判断对单台风机进行控制其是否运转,只有当位于同一列的全部风机均停运的情况下,才通过条件判断是否需要停止对该列管束停止进蒸汽,进而防止管束结冻;在管束不结冻的情况下,保证运行的风机数量始终处于最大值,可减少热风回流,降低风机的运行转速,降低风机的耗电率,进而提高机组整体的经济性能。本发明可保证背压始终维持的一定范围内,保证机组的经济性能不受影响;当机组在负荷低、环境温度低的环境条件下,通过及时、精准的调控手段防止空冷岛的管束结冻,可确保机组的安全可靠运行。
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公开(公告)号:CN107740761B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201710961789.0
申请日:2017-10-17
Applicant: 通辽霍林河坑口发电有限责任公司
IPC: F04B49/06
Abstract: 本申请实施例提供的给水泵控制方法及给水系统中,判断两台变频给水泵中的一台变频给水泵是否发生故障,若是,将未发生故障的变频给水泵的频率调节为工频。其中,未发生故障的变频给水泵可以被记为第一变频给水泵。第一变频给水泵中的执行器根据汽包水位的高度调节第一变频给水泵的第一勺管的第一勺管开度。同时,备用工频给水泵运行。备用工频给水泵的第二勺管的第二勺管开度接受用户调整,至备用工频给水泵的入口流量与第一变频给水泵的入口流量一致位置。
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公开(公告)号:CN107705027A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710964846.0
申请日:2017-10-17
Applicant: 通辽霍林河坑口发电有限责任公司
CPC classification number: G06Q10/06316 , G06Q10/103
Abstract: 本申请实施例提供的信息提示方法及装置中,判断每个项目分别处于提示阶段、报警阶段以及考核阶段中的哪个阶段,若项目处于提示阶段,对该项目进行第一标记获得第一标记项目,在预设时间点显示与第一标记项目对应的第一提示信息。若项目处于报警阶段,每隔第一预设时间段,显示处于报警阶段的项目的第二提示信息。若项目处于考核阶段,对该项目进行第二标记,将带有第二标记的项目记为第二标记项目,并且每隔第二预设时间段,显示第二标记项目的第三提示信息。与现有的发电企业业务管理方法相比,可以较好的实现对多个项目中每个项目的跟进。
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公开(公告)号:CN111121482A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010012744.0
申请日:2020-01-07
Applicant: 通辽霍林河坑口发电有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种极寒地区深度调峰下空冷岛防冻及背压自动控制方法,通过对单台风机进行单独控制,而非对一列的风机进行整体控制,即通过条件判断对单台风机进行控制其是否运转,只有当位于同一列的全部风机均停运的情况下,才通过条件判断是否需要停止对该列管束停止进蒸汽,进而防止管束结冻;在管束不结冻的情况下,保证运行的风机数量始终处于最大值,可减少热风回流,降低风机的运行转速,降低风机的耗电率,进而提高机组整体的经济性能。本发明可保证背压始终维持的一定范围内,保证机组的经济性能不受影响;当机组在负荷低、环境温度低的环境条件下,通过及时、精准的调控手段防止空冷岛的管束结冻,可确保机组的安全可靠运行。
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公开(公告)号:CN107730011A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710934191.2
申请日:2017-10-10
Applicant: 通辽霍林河坑口发电有限责任公司
CPC classification number: Y04S10/60 , G06Q10/06316 , G06Q10/1097 , G06Q10/20 , G06Q50/06
Abstract: 本申请实施例提供的信息检测方法及装置中,终端设备获取多个待检测项目的每个待检测项目的检测时间;判断当前时间距每个待检测项目的检测时间的时间间隔是否小于或等于第一预设时间段;若是,则将时间间隔小于或等于第一预设时间段的待检测项目进行第一标记;生成具有所述第一标记的所有待检测项目的列表,并每间隔第二预设时间段发出提示信息。本申请实施例提供的信息检测方法可以获取每个待检测项目的时间间隔,按段该时间间隔是否小于或等于第一预设时间段,若是,将第一预设时间段的待检测项目进行第一标记,并生成带有第一标记的列表,每个第二预设时间段发出提示信息。能够为发电厂的管理人员提供较清晰的待检测项目的列表。
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公开(公告)号:CN211600664U
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201922421922.0
申请日:2019-12-28
Applicant: 通辽霍林河坑口发电有限责任公司
IPC: F22D1/32
Abstract: 本实用新型公开了一种控制循环锅炉用蒸汽预热装置,其包括蒸汽管;在汽包内水平固定有两端封闭的加热管,加热管的顶面沿长度方向开设有若干个排气孔,蒸汽管的一端与邻炉再热器连通,蒸汽管的另一端密封穿入下降管内,沿下降管延伸至汽包内,并与加热管连通。优点:锅炉点火前,本实用新型从邻炉再热器引入热蒸汽,经蒸汽管通入加热管,再通过排气孔排出到汽包,加热管置于汽包内液面以下,以此通过引入的热蒸汽对汽包内的炉水进行加热,提高炉膛温度,同时经加热后的炉水在循环过程中,实现对锅炉系统的预热,而且热蒸汽是直接通入汽包的液面内,有效避免了热蒸汽与水混合时产生振动,保证系统设备的使用寿命,降低噪声,避免噪声污染。
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公开(公告)号:CN207592357U
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201721448169.9
申请日:2017-11-02
Applicant: 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 , 北京新叶能源科技有限公司
Abstract: 一种烟气取样探头热吹扫装置,该装置包括该装置包括气源、取样探头、吹扫气管路和法兰圆筒;法兰圆筒设置在烟道内,法兰圆筒的前端面与烟道壁面密封连接;吹扫气管路的一端与气源连接,另一端经过法兰圆筒与取样探头相连通;在吹扫气管路上安装有电磁阀。本实用新型在烟道内设置法兰圆筒,法兰圆筒可将烟气中的有害气体隔离,避免烟气对吹扫气管路造成腐蚀,从而增加吹扫气管路的使用寿命,无需经常对吹扫气管路进行维护。另一方面,通过法兰圆筒将烟气的热量传递给吹扫气管路,使吹扫气管路内的气体温度始终与烟气的温度相近,既无需采用电加热浪费能源,又不必时刻对吹扫气体的温度进行监控。该装置具有结构简单、便于维护和节能环保等优点。
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公开(公告)号:CN211600769U
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201922421921.6
申请日:2019-12-28
Applicant: 通辽霍林河坑口发电有限责任公司
IPC: F23L13/02
Abstract: 本实用新型公开了一种风门切换装置,包括有换向风门、驱动装置,在暖风器及风机之间的风道内竖直设有门架,门架与风道的内壁固定连接,在门架的顶端转动连接有换向风门,与门架相邻的风道的顶端设有室内进风口,且室内进风口设于远离室外进风口的门架的一侧;室内进风口的截面积与室外进风口的截面积相等;换向风门与门架或室内进风口活动扣合;在换向风门上方的风道的外侧设有支撑架,室内进风口置于支撑架内侧,在支撑架上设有驱动装置,驱动装置与换向风门固定连接。本实用新型的优点:通过驱动装置换向风门可实现风机的室内进风口和室外进风口的选择性切换,切换过程缓慢,风机的进风总量不发生过大的波动,风机不发生喘振现象。
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公开(公告)号:CN211600668U
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201922421845.9
申请日:2019-12-28
Applicant: 通辽霍林河坑口发电有限责任公司
Abstract: 本实用新型公开了一种锅炉给水系统,其包括除氧器;除氧器的放水口通过除氧水管与暖风器疏水箱的进水口连通,暖风器疏水箱的出水口通过上水管与水冷壁下集箱的放水管连通,上水管上装设有暖风器疏水泵和通断阀,放水管上装设有放水阀和手动阀。优点:通过除氧器将供水加热除氧处理后,经除氧水管流入暖风器疏水箱内,再通过暖风器疏水泵经上水管将除氧后的热水泵送到水冷壁下集箱内,水冷壁下集箱内的水即可分别经水冷壁和省煤器处理后,返回到汽包内,本实用新型中所使用的暖风器疏水泵电机功率为55kW,暖风器疏水泵上水所耗电量低,经济性高,而且暖风器疏水泵能够输送温度较高的热水,当汽包内温度较高时也能够满足补水。
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公开(公告)号:CN211600663U
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201922421844.4
申请日:2019-12-28
Applicant: 通辽霍林河坑口发电有限责任公司
Abstract: 本实用新型公开了一种能够进行高压加热器泄漏在线检修的发电系统,包括有疏水箱、除氧器、高压加热器、省煤器、汽包、汽轮机。本实用新型的优点:当高压加热器出现故障时,由于汽轮机的排汽装置正常运行时为真空状态,汽轮机的排汽装置迅速、及时的将高压加热器的入口门、出口门内漏的积水、高压加热器内管束泄漏产生的积水全部吸除干净,积水再经汽轮机的排汽装置的出口将积水送入疏水箱中回用,方便对高压加热器的检修;临时加热装置中的水冷壁下联箱、水冷壁可以代替高压加热器及省煤器对疏水箱中的水进行加热,保证了发电系统的正常发电。
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