非再热机组有电动泵时回热作功比与回热增益率测定方法

    公开(公告)号:CN104462841B

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201410800543.1

    申请日:2014-12-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种非再热机组有电动泵时回热作功比与回热增益率测定方法,非再热机组的汽轮机由一个汽缸组成,其三级抽汽依次编号为第一级、第二级和第三级抽汽,并分别与第一级、第二级和第三级加热器相连,第一级加热器为表面式加热器,其疏水排向第二级加热器,第三级加热器为表面式加热器,其疏水排向凝汽器热井,所述非再热机组有电动泵时回热作功比与回热增益率的测定步骤如下:获取非再热机组有电动泵时的等效回热汽流作功、等效凝汽流作功及非再热无回热循环的无量纲热耗率;确定非再热机组有电动泵时的回热作功比及回热增益率。本发明测定方法能够实现非再热机组有电动泵时回热作功比及回热增益率的高精度、低成本软测量。

    一种基于小波变换的ARMA-RBF副产煤气发生量组合预测方法

    公开(公告)号:CN107545321A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201710609626.6

    申请日:2017-07-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于小波变换的ARMA-RBF副产煤气发生量组合预测方法,包括如下步骤:(1)选择合适的小波基和分解层数对采集的副产煤气发生量序列数据进行小波分解;(2)对上述小波分解得到的各分解序列数据进行重构;(3)对上述重构后的分解序列分别选用ARMA模型和RBF神经网络模型进行建模并预测;(4)将上述各分解序列的预测值相加得到副产煤气发生量序列的超短期预测值。本发明的有益效果为:针对副产煤气发生量时间序列的非线性、时变性等复杂特性,采用小波变换对副产煤气发生量时间序列进行预处理解析,在此基础上,通过ARMA-RBF组合预测模型实现副产煤气发生量的超短期预测。

    一种再热冷段双回热加热器再热蒸汽流量的测定方法

    公开(公告)号:CN105043476A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510279361.9

    申请日:2015-05-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种再热冷段双回热加热器再热蒸汽流量的测定方法,利用回热加热器内冷热流体的流动及传热规律,建立了回热加热器出水温度与疏水温度随相应的抽汽压力变化加热器-抽汽关系模型。取用抽汽管道压损率、加热器出水端差、加热器疏水端差;从电厂分散控制系统DCS的数据库中,读取主蒸汽流量、给水压力、加热器抽汽压力、抽汽温度。根据加热器流动机理和水及水蒸气性质,计算得到加热器出水温度和疏水温度。计算出水焓、疏水焓,根据加热器热量平衡,计算得到加热器对应的抽汽份额。根据高压缸流量平衡,计算得到再热蒸汽流量。避免了传统的再热蒸汽流量测算方法中,需要获得各加热器出水及疏水的压力和温度的检测需求。

    再热机组有加热器散热损失时回热作功比与回热增益率测定方法

    公开(公告)号:CN104636593A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201410799259.7

    申请日:2014-12-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种再热机组有加热器散热损失时回热作功比与回热增益率测定方法,所述再热机组具有三级抽汽回热,再热机组的汽轮机由高压缸、中压缸和低压缸组成;高压缸排汽除用作第一级加热器的加热抽汽外,其余经再热器进入中压缸,中压缸排汽除用作第二级抽汽外,其余部分进入低压缸,所述再热机组有加热器散热损失时回热作功比与回热增益率的测定步骤如下:获取再热机组有加热器散热损失的等效回热汽流作功、等效凝汽流作功及再热无回热循环的无量纲热耗率;确定再热机组有加热器散热损失的回热作功比及回热增益率。本发明回热作功比和回热增益率的测定方法,实现了回热作功比和回热增益率的高精度、低成本的软测量。

    电站锅炉效率与燃煤热值、灰分和水分的同步测算方法

    公开(公告)号:CN102494714A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110358714.6

    申请日:2011-11-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种电站锅炉效率与燃煤热值、灰分和水分的同步测算方法,从火电厂厂级监控信息系统SIS读取送风温度、排烟温度、排烟氧量、飞灰含碳量、入炉燃料量、锅炉蒸发量、机组发电负荷、主蒸汽压力温度、再热蒸汽进出口压力温度、给水压力温度及流量、汽包压力、再热器减温喷水量、高压缸各加热器的抽汽压力温度;高压缸各级加热器的出入口水温度和疏水温度,假设燃煤热值、燃煤灰分和燃煤水分的初值,使用锅炉反平衡热效率模型、理论燃烧所需干空气量和实际烟气质量简化计算模型、实际烟气质量计算模型、实际烟气容积计算模型、实用烟气量计算模型、锅炉正平衡热效率模型、锅炉有效利用热模型,并且构造了预报与校正方法,实现上述参量的同步测算。

    基于能量平衡的火电机组低加系统疏水泵流量测算方法

    公开(公告)号:CN101737311B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN200910264513.2

    申请日:2009-12-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种基于能量平衡火电机组回热系统中疏水泵流量测算方法。本发明所述热力系统由串联的低压加热器(简称低加)组成;其中,利用疏水泵将第1级低加的疏水与其出口凝水混合,其他各级低加疏水逐级自流。从火电厂厂级监控信息系统SIS或分散控制系统DCS的数据库中,获取各低加的抽汽温度和抽汽压力、各低加的出口水温度和压力、各低加疏水温度;计算得到各低加的抽汽焓值、低加出口水焓值和低加疏水焓值。对各低加建立热平衡方程,对第1级低加的疏水泵出口水和出口水的混合点建立流量平衡方程和混合点热平衡方程;由平衡方程可推导出无需迭代的软测量模型,计算得到疏水泵流量份额。最后,根据凝水流量检测值,计算出疏水泵流量。

    汽机带疏水冷却器的加热器出水及疏水温度测算方法

    公开(公告)号:CN101825502B

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN201010150246.9

    申请日:2010-04-16

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种汽机带疏水冷却器的加热器出水及疏水温度测算方法。选取机组设计工况或性能考核试验工况作为基准工况,并选取基准工况下加热器的壳侧压力、壳侧抽汽焓值、疏水温度、出水温度、进水温度和机组功率,计算出基准工况下加热器纯凝结段和疏水冷却段的传热特征系数。在火电厂厂级监控信息系统SIS或分散控制系统DCS的数据库中读取或计算实际工况下的壳侧压力、加热器进水温度和机组功率。由基准工况相应加热器纯凝结段传热特征系数计算得到实际工况下的加热器纯凝结段的传热特征系数,经过迭代计算得到实际出水温度,然后根据基准工况加热器疏水冷却段传热特征系数计算实际工况下加热器疏水冷却段的传热特征系数,经过迭代计算得到疏水温度。

    汽机表面式加热器的出水及疏水温度测算方法

    公开(公告)号:CN101825503A

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN201010150261.3

    申请日:2010-04-16

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种汽机表面式加热器的出水及疏水温度测算方法。选取机组额定功率设计工况或性能考核试验工况作为基准工况,并选取基准工况下的第j级加热器的热力参数并通过纯凝结段传热方程,计算得到基准工况下加热器纯凝结段的传热特征系数。根据基准工况下加热器纯凝结段传热特征系数、数值试验和基于样本的模型参数辨识算法以及实际工况的机组功率Pe计算得到实际工况下的加热器传热特征系数,最终根据实际工况下的传热特征系数计算实际工况下的出水温度,实际工况下的疏水温度等于实际工况下的加热器壳侧压力下对应的饱和温度。

    基于能量平衡的火电机组独立低加疏水泵流量测算方法

    公开(公告)号:CN101750115A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200910264512.8

    申请日:2009-12-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种基于能量平衡火电机组回热系统中独立低加疏水泵流量测算方法。本发明所述热力系统由独立的低压加热器(简称低加)和一个疏水泵组成;其中,利用疏水泵将低加的疏水与其出口凝水混合,没有其他疏水流入低加放热。从火电厂厂级监控信息系统SIS或分散控制系统DCS的数据库中,获取低加的抽汽温度和压力、出口水温度、压力以及疏水温度;计算得到加热器抽汽焓值、低加出口水焓值和低加疏水焓值。对低加建立传热平衡方程,对低加的疏水泵出口水和低加出口水混合点建立流量平衡方程和混合点热平衡方程;由平衡方程推导出软测量模型,计算得到疏水泵的流量份额。最后,结合SIS或DCS数据库中的凝水流量检测值,计算出疏水泵流量。

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