管道支吊架的设计系统和设计方法

    公开(公告)号:CN106446409B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201610847437.8

    申请日:2016-09-23

    Abstract: 本发明涉及管道支吊架的设计系统和设计方法,包括:逻辑支吊架插入模块:用于插入逻辑支吊架;实体三维支吊架生成模块:生成占位用的三维支吊架和真实的三维支吊架;应力分析模块:进行应力分析及相应的三维模型修改;支吊架设计模块:生成设计所需的数据文件;三维碰撞检查模块:进行碰撞分析。本发明实现了快速自动插入逻辑支吊架,在进行应力分析之前就能够生成支吊架的实体三维模型和碰撞分析,极大简化了后续的检查、分析过程,非常显著的减少了因碰撞导致的各种返工设计和计算,实现了三维设计数据与应力分析数据、支吊架设计软件数据的双向互导,避免了数据的重复输入,极大减少了因人工输入导致出错的概率。

    一种基于光能补热的压缩空气储能发电系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN119712242A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411798490.4

    申请日:2024-12-09

    Abstract: 本发明涉及一种基于光能补热的压缩空气储能发电系统,属于储能发电技术领域。该系统包括用于储存冷水的第一罐体以及用于储存热水的第二罐体,第一罐体与第二罐体之间连通设置有冷水管路和热水管路;压缩机组,通过高压管路与储气单元相连通,高压管路依次连接气水换热单元以及散热单元,冷水管路与气水换热单元相接;透平发电机组,通过送气管路与储气单元相连通,送气管路依次连接水气换热单元以及补热单元,热水管路与水气换热单元相接,补热单元包括补热仓、加热仓以及太阳能光热模块,送气管路与补热仓相接,加热仓与太阳能光热模块相连,还包括输送模块以及若干储热块体,若干储热块体均置于输送模块上。

    一种锅炉排污废水余热回收系统及回收方法

    公开(公告)号:CN116877977B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202310890953.9

    申请日:2023-07-19

    Abstract: 本发明提供了一种锅炉排污废水余热回收系统及回收方法,一种锅炉排污废水余热回收系统,包括排污池和降温池,所述排污池上连接有真空引水罐A的入口管,所述真空引水罐A的出口管连接有换热废水泵,所述换热废水泵上连接有换热器的热侧入口母管,所述换热器的热侧出口管与降温池连接;所述降温池上连接有真空引水罐B的入口管,所述真空引水罐B的出口管连接有抽水泵的进口管;所述换热器的冷侧入口管连接有补给水泵的出水管,所述热器的冷侧出口母管连接有锅炉补水管。锅炉排污废水降温无需掺混工业水,可以减少废水系统处理水量、保证废水进水温度满足系统要求和余热回收的系统,以达到节能减排的环保要求。

    高温凝结水回收降温换热精处理系统

    公开(公告)号:CN118189724A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410441485.1

    申请日:2024-04-12

    Abstract: 本发明涉及凝结水回收设备技术领域,具体为一种高温凝结水回收降温换热精处理系统。包括凝结水回水管,凝结水回水管上设置有回收水管,回收水管的出口端与回收水箱连通,回收水箱依次与一级换热器、二级换热器连通以及冷却器的连通,冷却器连通有精处理进水管,精处理进水管与精处理系统连通,精处理系统上设置有精处理出水管,精处理出水管与一级换热器连接,精处理出水管与给水箱连通。本发明,采用梯级降温的方式,不仅满足精处理系统进水温度要求,同时通过精处理系统处理过后的高温凝结水能够作为一级换热器的换热对象,最大限度的实现了热能的回收和利用,具有良好的经济效益。

    一种锅炉排污废水余热回收系统及回收方法

    公开(公告)号:CN116877977A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310890953.9

    申请日:2023-07-19

    Abstract: 本发明提供了一种锅炉排污废水余热回收系统及回收方法,一种锅炉排污废水余热回收系统,包括排污池和降温池,所述排污池上连接有真空引水罐A的入口管,所述真空引水罐A的出口管连接有换热废水泵,所述换热废水泵上连接有换热器的热侧入口母管,所述换热器的热侧出口管与降温池连接;所述降温池上连接有真空引水罐B的入口管,所述真空引水罐B的出口管连接有抽水泵的进口管;所述换热器的冷侧入口管连接有补给水泵的出水管,所述热器的冷侧出口母管连接有锅炉补水管。锅炉排污废水降温无需掺混工业水,可以减少废水系统处理水量、保证废水进水温度满足系统要求和余热回收的系统,以达到节能减排的环保要求。

    应用于严寒地区风机室外吸风口的除霜方法和除霜装置

    公开(公告)号:CN110296572B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201910594288.2

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种应用于严寒地区风机室外吸风口的除霜方法,包括:检测吸风口的实际温度T1;当实际温度T1小于或等于预设温度T时,检测风机风道的吸风阻力以及进风量;当吸风阻力检测值连续增加,同时进风量检测值连续减小时开始计时,继续检测风机风道的吸风阻力以及进风量,继续检测的持续时间为t;如果吸风阻力的检测值、进风量的检测值或者吸风阻力和进风量的变化达到除霜要求,则控制除霜机构执行一次除霜动作。还公开了一种除霜装置,包括风机、温度检测器、吸风阻力检测器、进风量检测器、除霜机构、计时器以及控制器。本发明实现有效智能除霜,并达到良好的除霜效果,保证风机、锅炉设备和发电机组的可靠运行。

    发电厂数字化设计智能校审的方法及系统

    公开(公告)号:CN107330212B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201710561139.7

    申请日:2017-07-11

    Abstract: 本发明涉及发电厂数字化设计智能校审的方法及系统,其中方法包括:A.信息采集:将包括PID系统图和厂家资料的工程图纸扫描成图形映射图及数据文本文件;B.数据导入:提取被校审管道和支吊架的三维模型信息,将所提取的信息和步骤A生成的数据进行分类汇总;C1.设计规范校审;C2.PID系统图与三维模型拓扑关系校审;C3.三维模型与管道应力计算匹配校审;C4.厂家资料匹配校审;C5.三维支吊架模型与支吊架原始数据校审;C6.管道与支吊架碰撞检查校审;D.校审意见输出;E.生成校审文件。本发明能够将三维管道与支吊架的工程数据进行自动智能校审,大幅度提高了数字化设计效率和三维模型的校核效率,明显减少甚至杜绝了人为校审的疏漏。

    应用于严寒地区风机室外吸风口的除霜方法和除霜装置

    公开(公告)号:CN110296572A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910594288.2

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种应用于严寒地区风机室外吸风口的除霜方法,包括:检测吸风口的实际温度T1;当实际温度T1小于或等于预设温度T时,检测风机风道的吸风阻力以及进风量;当吸风阻力检测值连续增加,同时进风量检测值连续减小时开始计时,继续检测风机风道的吸风阻力以及进风量,继续检测的持续时间为t;如果吸风阻力的检测值、进风量的检测值或者吸风阻力和进风量的变化达到除霜要求,则控制除霜机构执行一次除霜动作。还公开了一种除霜装置,包括风机、温度检测器、吸风阻力检测器、进风量检测器、除霜机构、计时器以及控制器。本发明实现有效智能除霜,并达到良好的除霜效果,保证风机、锅炉设备和发电机组的可靠运行。

    燃煤耦合生物质燃料发电的生物质燃料预处理系统

    公开(公告)号:CN119778746A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411982038.3

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明属于燃煤耦合生物质燃料发电技术领域,具体涉及一种燃煤耦合生物质燃料发电的生物质燃料预处理系统。取消厂外制粒工序,便于直接将生物质燃料散料制成生物质燃料粉料。取消了传统工艺中三级破碎装置后的旋风分离装置和和除尘装置,将连接三级破碎装置的出料口与气力输送装置的进料口的第一管道调整为负压运行。降低了生物质燃料的加工成本,提高了设备使用效率和系统运行的经济性。通过设置烘干装置,去除分选后的生物质燃料二级颗粒料中的游离水,提高了生物质燃料的可粉碎性,降低了下游三级破碎装置和气力输送装置的能耗。

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