塔群效应下超大型逆流式自然通风冷却塔的热力计算方法

    公开(公告)号:CN102841967B

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201210319722.4

    申请日:2012-08-31

    Abstract: 本发明公开了塔群效应下超大型逆流式自然通风冷却塔的热力计算方法,包括:根据冷却塔的塔群分布方式以及各个冷却塔的工艺尺寸,建立塔群分布的冷却塔的网格模型;计算所述冷却塔的环境空气参数和冷却水参数,将参数导入预设的环境气象程序;在计算流体力学软件中读入所述网格模型,编译所述环境气象程序;指定水温标量的计算区域为传热传质区,设定控制参数;对所述计算域进行初始化,采用有限体积法进行计算得到仿真计算结果。采用本发明,可以实现多塔流场以及热力性能的分析,对于塔的数目以及塔的布置均没有限制,具有良好的扩展性和可靠性,可以用于超大型逆流式自然通风冷却塔热力性能的塔群效应研究。

    一种超大型冷却塔施工期风荷载取值方法

    公开(公告)号:CN102968557A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210449125.3

    申请日:2012-11-09

    Abstract: 本发明涉及一种超大型冷却塔施工期风荷载取值方法,其特征在于:1)以可靠度理论为理论依据,利用结构可靠度的时段分析方法分别建立结构设计基准期及其间各时段的时段关系、以及施工期及期间各时间段的可靠度关系,形成各时段关系表达式和可靠度关系表达式;2)求解步骤1)所述关系表达式,得到施工期风荷载标准值与设计基准期风荷载标准值比例;3)根据步骤2)所述比例求解施工期风荷载因子。本发明以结构可靠度设计的基本理论为基础,以冷却塔塔筒施工期和设计基准期内具有相同的可靠度为前提,对塔筒施工期设计风荷载的取值标准问题进行研究,有利于冷却塔施工期设计风荷载的确定,对施工期冷却塔的稳定性和造价具有决定性的意义。

    塔群效应下超大型逆流式自然通风冷却塔的热力计算方法

    公开(公告)号:CN102841967A

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201210319722.4

    申请日:2012-08-31

    Abstract: 本发明公开了塔群效应下超大型逆流式自然通风冷却塔的热力计算方法,包括:根据冷却塔的塔群分布方式以及各个冷却塔的工艺尺寸,建立塔群分布的冷却塔的网格模型;计算所述冷却塔的环境空气参数和冷却水参数,将参数导入预设的环境气象程序;在计算流体力学软件中读入所述网格模型,编译所述环境气象程序;指定水温标量的计算区域为传热传质区,设定控制参数;对所述计算域进行初始化,采用有限体积法进行计算得到仿真计算结果。采用本发明,可以实现多塔流场以及热力性能的分析,对于塔的数目以及塔的布置均没有限制,具有良好的扩展性和可靠性,可以用于超大型逆流式自然通风冷却塔热力性能的塔群效应研究。

    超大型冷却塔模拟试验装置及特性测试方法

    公开(公告)号:CN102818691A

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201210290618.7

    申请日:2012-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种超大型冷却塔模拟试验装置及特性测试方法。超大型冷却塔模拟试验装置包括操作台、模型塔和风源。所述模型塔包括塔筒、塔筒支柱、淋水填料模拟板和塔内梁柱,所述塔筒支柱环绕地设置于所述塔筒的底部,位于所述操作平台与所述塔筒的底部之间的区域为进风口区域,所述塔筒通过所述塔筒支柱支撑于所述升降平台之上,所述塔内梁柱设于所述模型塔的底部,所述塔内梁柱与所述升降平台相连接,所述淋水填料模拟板固定于所述塔筒的内部,且所述淋水填料模拟板的边缘与所述塔筒的内壁相抵触。本发明比例和相似率合理,能够真实反映原型塔内气流运动特性的,测试精确度高。

    超大型逆流式自然通风湿式冷却塔

    公开(公告)号:CN102798296A

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201210276210.4

    申请日:2012-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种超大型逆流式自然通风湿式冷却塔,其包括有淋水填料区,其零米处的直径为零米直径,其塔高与零米直径的比值范围为1.1-1.2,所述淋水填料区的高度≥1.25米。本发明通过将塔高与零米直径的比值范围设计为1.1-1.2,降低塔高,提高超大型逆流式自然通风湿式冷却塔的本身的安全性,并改善超大型自然塔的冷却能力;另一方面,通过改变进风口面积与塔底壳面积的比值范围为0.30-0.35,降低自然塔的进风口高度、淋水高度,降低冷却水提升水泵的扬程,利于节能,降低成本。

    基于超大型冷却塔的雨区阻力系数的工业控制方法

    公开(公告)号:CN102789167B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201210291097.7

    申请日:2012-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于超大型冷却塔的雨区阻力系数的工业控制方法,包括:通过雨区阻力模拟试验,测试超大型冷却塔在各个预设工况下的雨区阻力系数;采用二维计算方法获取超大型冷却塔在各个预设工况下的雨滴当量直径;得出超大型冷却塔中雨滴当量直径与雨区高度的对应关系;采用二维计算方法计算超大型冷却塔在特定工况下的雨区阻力系数;根据计算的所述特定工况下的雨区阻力系数,对超大型冷却塔进行工业控制。本发明可实现超大型冷却塔雨区阻力系数的精确计算。可应用于包括发电机组运行控制和冷却塔精确设计等在内的工业控制领域,能够显著地提高控制精度,增强工业控制的稳定性和可靠性。

    环境风对超大型自然通风冷却塔热力性能影响的计算方法

    公开(公告)号:CN102831276B

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201210321445.0

    申请日:2012-08-31

    Abstract: 本发明公开了环境风对超大型自然通风冷却塔热力性能影响的计算方法,包括:根据超大型冷却塔的工艺尺寸,建立所述超大型冷却塔的三维网格模型,根据预设的环境风边界条件,设定环境气象程序;计算所述冷却塔的环境空气参数和冷却水参数,将参数导入所述环境气象程序;在计算流体力学软件中读入所述网格模型,编译所述环境气象程序;指定水温标量的计算区域为传热传质区,设定控制参数;对所述计算域进行初始化,采用有限体积法进行计算得到仿真计算结果。采用本发明,可以预测超大型自然通风冷却塔在环境风作用下空气动力行为以及热力性能,为改善超大型自然通风冷却塔的空气流态以及热力性能提供科学依据。

    波浪能发电装置
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103485966A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310405233.5

    申请日:2013-09-06

    CPC classification number: Y02E10/38

    Abstract: 本发明公开了一种波浪能发电装置,包括设置于平台上的、且依次连接的波浪能采集机构、能量转换机构、发电机和变流器,还包括与波浪能采集机构、能量转换机构、发电机和变流器均连接的控制系统;能量转换机构内部设置有调速阀,变流器的电流输出端连接电网。波浪能发电装置通过波浪能采集机构将波浪能转换为机械能,传递至能量转换机构,转换为旋转机械能,带动发电机旋转发电;发电机输出的电流通过变流器转换为与电网电压、频率相同的电流,可直接并入电网;控制系统实时采集波浪能发电装置各环节的状态信号,并对能量转换机构、发电机和变流器进行协调控制,实现对输出功率的控制,并保证波浪能发电装置输出电能满足要求。

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