一种基于压缩机出口温度的压缩机控制方法、装置、电子设备和存储介质

    公开(公告)号:CN119308830A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411481854.6

    申请日:2024-10-23

    Abstract: 本发明公开一种基于压缩机出口温度的压缩机控制方法、装置、电子设备和存储介质,包括:根据压缩机在当前周期的压缩机运行参数与压缩机属性参数,确定压缩机的压缩空气质量流量;根据换热器中的换热介质属性参数与最大质量流量,确定换热介质的最大换热量;根据压缩空气质量流量与换热介质的最大换热量,确定换热器的最高进口温度,并根据换热器的最高进口温度预测压缩机出口的最大允许温度;获取压缩机的当前出口温度与上一周期的目标控制参数,并根据当前出口温度、最大允许温度与上一周期的目标控制参数确定当前周期的目标控制参数,以按照当前周期的目标控制参数控制压缩机工作。该方法基于目标控制参数控制压缩机工作,降低压缩机出口温度。

    一种压空储能热量回收系统及方法

    公开(公告)号:CN119289744A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411408831.2

    申请日:2024-10-10

    Abstract: 本发明属于能源回收技术领域,公开了一种压空储能热量回收系统及方法,该压空储能热量回收系统包括储热罐、膨胀组件、第一供热阀、第二供热阀、热交换组件、放热机构和储热机构,膨胀组件连接于储热罐的冷侧,热交换组件连接于第一供热阀和第二供热阀的另一端,放热组件的输入端连接于储热罐的热侧,放热组件的输出端连接于放热阀的一端,放热阀的另一端连接于储热罐的冷侧,储热组件的输入端连接于储热阀的一端,储热组件的输出端连接于储热罐的热侧,储热阀的另一端连接于储热罐的冷侧,实现压空储能热量回收系统的储能与供热,提高能源综合利用率和储热效率,增强储热罐斜温层储热的可行性。保证在下次充放能循环前储热罐内仅存在冷水。

    焊缝自动检测装置、检测设备及检测方法

    公开(公告)号:CN119000890A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411090467.X

    申请日:2024-08-09

    Abstract: 本发明涉及焊缝检测技术领域,具体公开了焊缝自动检测装置、检测设备及检测方法。该装置用于检测被检件上的焊缝,包括自动爬行模块、超声波检测模块和激光跟踪模块;自动爬行模块包括爬行组件和固设于爬行组件上的摄像组件,爬行组件用于沿预定轨迹在被检件的壁面爬行,摄像组件用于获取焊缝的位置以及预定轨迹的图像信息;超声波检测模块用于通过超声衍射时差法检验焊缝;激光跟踪模块用于通过激光跟踪法确定焊缝的位置,激光跟踪模块包括视觉传感器,视觉传感器用于采集焊缝的图像信息。该装置利用超声波衍射时差技术与激光跟踪技术,采用无损检测手段进行焊缝检测。

    一种地下储气硐室的疏水系统
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118934025A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411350463.0

    申请日:2024-09-26

    Abstract: 本发明涉及压缩空气地下储能技术领域,具体公开了一种地下储气硐室的疏水系统,其中,若干疏水件均连接于储气腔的内壁上,疏水件开设有疏水槽,且疏水槽用于承接储气腔内的凝结水,排水器开设有集水腔,若干疏水槽均导通于集水腔,排水管的一端位于地表之上,排水管的另一端伸入至集水腔内。在储气过程中,储气腔内的凝结水会沿着储气腔的内壁面流入至疏水槽内,凝结水会进一步沿着疏水槽最终流入排水器的集水腔内,当集水腔内的积水到达一定高度时,在储气腔内的大气压力作用下,积水会通过排水管自动输送至地表之上,其通过布置疏水槽能够迅速有效地收集并排除压缩空气储能系统在储气过程中的蒸汽、气体或液体管道中的凝结水。

    一种压缩机防喘阀的控制方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117189651A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311388308.3

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本发明实施例公开了一种压缩机防喘阀的控制方法、装置、设备及存储介质。确定压缩机工作点与防喘控制线之间的距离以及所述距离的变化率;根据所述距离及所述距离的变化率确定闭环控制参数、防喘阀打开速率及防喘阀关闭速率;根据闭环控制参数确定防喘阀控制指令;根据所述防喘阀控制指令控制所述防喘阀按照所述防喘阀打开速率或者防喘阀关闭速率工作。本发明实施例提供的压缩机防喘阀的控制方法,既能快速打开防喘阀满足机组防喘控制需求又不至于出现超调导致能源浪费和工艺波动,既能快速关闭防喘阀来保证工艺快速恢复又能防止压缩机再次进入喘振,从而提高压缩机控制系统的灵活性、稳定性、可靠性和经济性。

    一种压缩空气储能系统及方法
    49.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116557311A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310345232.X

    申请日:2023-04-03

    Abstract: 本发明提供了一种压缩空气储能系统及方法,所述系统包括空气压缩单元、双流轴流透平单元、压缩空气储存设备和冷、热流体储存设备;空气压缩单元包括多级空气压缩机和多级冷却器;所述双流轴流透平单元包括多级双流轴流透平和多级加热器,所述双流轴流透平包括同缸同轴、对称分布的两部分透平,两部分透平的进气口均位于双流轴流透平的中部一侧。本发明所述系统通过对透平的结构进行改进,采用双流轴流透平,将轴流式透平设计为对称的两部分透平结构,能够平衡透平两端的水平推力,有效缩短转子轴的长度,增加装置运行的稳定性,保证压缩空气储能系统的连续稳定运行,提高储能效率;所述系统改进结构简单,操作简便,成本较低,适用范围广。

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