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公开(公告)号:CN111579202A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010473623.6
申请日:2020-05-29
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明涉及一种用于锅炉冷态空气动力场试验的一体化装置,在快速组装支架的顶部固装一平台,在平台的中心通过密封型云台安装图像采集器,在图像采集器的两侧对称安装两组LED补光灯,在平台的四角对称固装四个文字投射灯,在平台的下方快速组装支架上通过支撑板放置激光测距仪、双向解码控制器、锂电池组、4G传输模块及无线收发天线,在快速组装支架的两侧对称安装两组矩阵型LED投射灯组。本发明通过在炉膛内快速搭建照明控制、图像采集及信息实时收发一体化装置,可以有效解决空气动力场试验过程中,照明亮度分布不合理、存在昏暗的死角等问题,优化了工作区域的照明亮度,有利用工作人员的快速观测、准确测量及记录。
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公开(公告)号:CN111551424A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010434556.7
申请日:2020-05-21
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种应用于SO2浓度测量的烟气混合器,包括烟气入口管束、外壳、扰流板、烟气出口管,在外壳左侧均匀间隔穿装多股烟气入口管束至混合器腔体内,在外壳顶面右侧设置有烟气出口管,在混合器腔体内的腔体壁上固装有多个扰流板。本发明对烟气全程加热,解决了SO2等易溶于水而对检测进行干扰问题,保证了保障测量结果的准确性。本发明在混合器内设置有多个扰流板,使烟气充分混合均匀,保证了烟气的均一性。
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公开(公告)号:CN109682539A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811404111.3
申请日:2018-11-23
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01M3/00
Abstract: 本发明涉及一种多测量技术集成的阀门漏流测试仪,在外壳上设置显示屏、按键、红外测温探头接口、热电阻信号接口、声波信号接口和噪声信号接口,所述显示屏、按键、红外测温探头接口、热电阻信号接口、声波信号接口和噪声信号接口连接外壳内的中央控制单元,在红外测温探头接口上连接两个红外测温探头,在热电阻信号接口连接热电阻探头,在声波信号接口连接声波测量探头,在噪声信号接口连接噪声信号探头。本发明中,通过使用复合测量技术的阀门漏流测试仪能够快速检测出阀门的漏流状态,测量效果准确可靠,避免了原来人工凭经验检测的不规范的问题,现场应用范围广泛,提高了现场工作的效率。
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公开(公告)号:CN109557256A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811396846.6
申请日:2018-11-22
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明涉及一种二氧化硫排放监测系统的比对方法,包括以下步骤:将测试区域网格化,并设立多个采样点,测量二氧化硫浓度、烟气的动压静压、烟气的温度,计算烟气的流速,对各采样点的流速进行加权后计算平均值,得到平均浓度,将平均浓度与监测值进行比对分析。传统的比对方法只是在CEMS探头附近位置找一个测量点进行二氧化硫浓度的测量,与CEMS的显示值进行比对分析,但只靠一个测量点难以反应烟道内实际的二氧化硫浓度状况,本发明的对比方法考虑了烟道内二氧化硫浓度分布不均匀以及烟气流量分布不均匀的影响,能更准确地反应出实际二氧化硫的浓度状况,从而使得比对结果更有意义。
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公开(公告)号:CN108596813A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810325054.3
申请日:2018-04-12
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网公司
IPC: G06Q50/26
Abstract: 本发明涉及一种燃煤锅炉汞排放计算方法,该方法包括计算出燃煤锅炉每天所产生废水、废气中的汞含量,再计算出燃煤锅炉每天所产生固废中的汞含量,然后将两者合并,成为燃煤锅炉每天排放汞的总含量,计算方法公式如下:H总=H灰×h灰+H水×h水+H石膏×h石膏+H烟气×h烟气。本发明在实际检测当中通过增加排放固废中汞的含量,使计算得出的排汞总量数值更加准确和科学,也更加符合设备的实际运行情况,为燃煤锅炉的考核提供了更加准确的判别依据,为排汞总量的控制提供更可靠的数据支撑。
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公开(公告)号:CN118013394A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410115620.3
申请日:2024-01-26
Applicant: 国网(苏州)城市能源研究院有限责任公司 , 国网天津市电力公司
IPC: G06F18/2415 , G06F18/214 , G06F17/15 , G06F17/16
Abstract: 本申请涉及一种综合能源系统动态#imgabs0#分析方法、装置及可读存储介质,属于综合能源系统能效优化技术领域。包括获取综合能源系统的物理结构和设备,分别构建每个设备的机理模型和综合能源系统多#imgabs1#流分布特性模型;基于各个设备的机理模型和综合能源系统多#imgabs2#流分布特性模型构建综合能源系统的#imgabs3#参数与设备运行参数之间的线性辨识模型;在各个设备的运行参数取值范围内进行采样,得到每个设备对应的运行参数集合,将每个设备的运行参数集合作为输入变量输入至线性辨识模型中,输出每个设备的运行参数集合对应的综合能源系统#imgabs4#参数集合;基于综合能源系统#imgabs5#参数集合计算每个设备的运行参数对综合能源系统#imgabs6#参数影响的一阶灵敏度和全阶灵敏度。
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公开(公告)号:CN117495606A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311526923.6
申请日:2023-11-16
IPC: G06Q50/06 , G06Q50/08 , G06Q10/101 , G06Q10/0631 , G06F30/20 , G06F119/08 , G06F111/04
Abstract: 本发明涉及社区综合能源系统及低碳建筑的优化运行技术领域,具体涉及低碳综合能源园区主从博弈实现协同运行的方法及装置,采用热阻-热容网络对住宅建筑用户采暖负荷的热动态特性进行建模;提出住宅建筑与ICES协同优化模型;在兼顾ICES运营商和住宅建筑用户的差异化利益诉求的基础上,进一步考虑二者在协同优化过程中面临的相关预测数据的不确定性。所提方法可合理平衡ICES和住宅建筑用户的差异化利益诉求并有效应对二者协同运行中所面临的不确定性。采用本发明的双层MPC方法可以保证在不同的预测误差等级下对于ICES运营商和住宅建筑用户的实施效果均优于传统的单端面开环优化方法。
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公开(公告)号:CN107202864A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710291563.4
申请日:2017-04-28
IPC: G01N33/00
CPC classification number: G01N33/0009
Abstract: 本发明涉及一种专用于烟气分析仪的减振箱,包括减振箱本体,在减振箱本体侧壁上制有手提把,在侧壁前后两端均安装搭扣锁定座,在减振箱本体内部四角处置有减振海绵,减振海绵构成的中空腔体内放置烟气分析仪,所述减振箱本体前后开口,在减振箱本体前后开口上分别制有前封盖和后封盖,在前后封盖上对应搭扣锁定座的位置上均安装有搭扣座,在每个搭扣座上安装有转动搭扣,当前后封盖与减振箱本体前后开口位置对应后转动搭扣座上的转动搭扣与搭扣锁定座锁定,实现减振箱本体的固定封闭。本发明减少了现场振动因素对烟气分析仪造成的影响,降低因为振动引起的测量误差,得到更精确的烟气参数。
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公开(公告)号:CN107202718A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710291557.9
申请日:2017-04-28
IPC: G01N1/22
CPC classification number: G01N1/22
Abstract: 本发明涉及一种应用于SO3现场取样的加热保温水浴装置,包括保温水箱,在保温水箱上设置有进水及出水管,出水管通过小型循环泵与循环管连接,在循环管上安装有控制阀,控制阀单向导通循环管或出水口,在保温水箱上安装控制系统箱,控制系统箱上安装有设置了显示仪表、温控旋钮及电源总开关的仪表盘、手动或自动的切换按钮和循环泵启停按钮,控制系统箱的供电导线分别与U型加热棒和小型循环泵连接,控制系统箱内安置的温控模块与热电阻连接,采集保温水箱内的温度值。本发明实现了现场取样前的快速加热及保温功能,达到试验标准要求的温度,提高了现场采样工作效率。
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公开(公告)号:CN107138031A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710291539.0
申请日:2017-04-28
IPC: B01D53/56
Abstract: 本发明涉及一种应用于现场实际情况的脱硝效率计算方法,包括步骤有:(1)综合脱硝效率η的计算,公式为:公式中考虑了锅炉负荷相同,燃煤不同情况下脱硝出口的实测烟气平均流速,及实测脱硝效率;(2)根据锅炉综合脱硝效率η的数值,综合判定锅炉脱硝系统的优劣。本发明在检测当中增加了烟气流速作为参与计算的因素,通过计算所得的脱硝综合效率更加准确和科学,更加符合设备的实际运行情况,对实际锅炉脱硝系统运行的指导意义更大,对实际运行锅炉的减排增效具有重大意义。
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