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公开(公告)号:CN118925438A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411237677.7
申请日:2024-09-05
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨电气科学技术有限公司
IPC: B01D53/04
Abstract: 本发明提供了一种吸附塔,涉及化工设备技术领域,吸附塔包括内部中空的塔体和多个吸附层;多个吸附层沿塔体的长度方向间隔设置在塔体内,塔体的侧壁上开设有入口和出口,入口和出口之间间隔预设数量的吸附层,入口用于注入目标气体,目标气体用于经过预设数量的吸附层进行吸附或脱附,并通过出口排出吸附或脱附完成的目标气体。如此,由入口注入的目标气体始终经过预设数量(例如两个)的吸附层后由对应的出口排出,其吸附或脱附始终保持较高的效率和稳定的状态,且有效降低了运行过程中的损耗,有助于后续设备的稳定运行。
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公开(公告)号:CN117490462A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311651632.X
申请日:2023-12-04
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨电气科学技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种热电比可调的气热共储系统及运行方法,涉及储能技术领域。所述系统包括:气热共储吸附塔、低压柔性气囊、第一管道和第二管道,气热共储吸附塔用于吸附或脱附气体并作为蓄热塔存储热量或作为供热塔释放热量,低压柔性气囊用于存储或释放气体,气热共储吸附塔的入口和低压柔性气囊的入口均与第一管道连接,第一管道用于与膨胀机出口连接,气热共储吸附塔的出口和低压柔性气囊的出口均与第二管道连接,第二管道用于与压缩机的入口连接。本发明通过低压柔性气囊和气热共储吸附塔结合的方式进行常压气体的存储,更经济、安全,且可以实现系统对输入侧不同热电比能量的适应性消纳,适应不同热电比能量输入的情况,应用范围更广。
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公开(公告)号:CN117335455A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311184104.8
申请日:2023-09-14
Applicant: 哈尔滨电气科学技术有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种变速抽水压气混合储能设备及其操作方法,涉及新能源电力系统领域。所述储能设备包括:水池;变速抽水蓄能机组,与所述水池连接,所述变速抽水蓄能机组与电网连接;水气共容罐,与所述变速抽水蓄能机组连接;以及压缩机,与所述水气共容罐连接,所述压缩机用于向所述水气共容罐注入空气。本发明中的变速抽水蓄能机组根据水力机械运行水头变幅大的情况特点而改变其运行转速,从而提高整个系统抽水储能过程中的适应性,使整个变速抽水压气混合储能设备在大水头变幅的情况下仍然可以平稳运行。
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公开(公告)号:CN116966872A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310794691.6
申请日:2023-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨电气科学技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种稻壳基生物炭的制备方法与应用,所述方法通过深挖功能炭多尺度基元序筑策略及其常压高容量吸/脱附CO2机理,合理调控纳孔分级孔道与表面官能化基团限域配伍特性,构建了孔道‑基团协同吸附CO2体系,以实现常温常压CO2“高容量吸附‑灵活脱附”耦合“低再生能耗”目标,从根本上解决了新型吸附压缩二氧化碳超/跨临界储能系统中的核心—常压CO2高容量存储问题。本发明开发出高吸附容量、高吸附速率以及高循环效率吸附CO2的稻壳基生物炭,生物炭孔道内部碳基质壁面含有丰富的有利于CO2分子物理吸附与输运牵引的吡啶/吡啶酮N,以及更利于CO2分子输运吸附的孔径分布情况。
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公开(公告)号:CN116796216A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310746637.4
申请日:2023-06-21
Applicant: 哈尔滨电气科学技术有限公司
IPC: G06F18/23213 , G06F18/10 , F01K13/02 , F01K25/08
Abstract: 一种生物质直燃发电机组最优主蒸汽压力确定方法,属于生物质直燃发电机组智能运行优化领域。本发明解决了机组集控运行人员凭借固有经验运行,无法使机组在最优状态下运行的问题。技术要点:挑选与计算汽轮机热耗率相关的特征参数;对采集数据进行预处理;进行生物质直燃发电机组稳态工况数据筛选;进行汽轮机热耗率计算;对机组运行工况进行辨识划分;对主蒸汽压力进行聚类分析;进行一次函数曲线拟合;部署到工业大数据云平台;进行实时控制调节机组运行。本发明利用生物质直燃发电机组工艺结构与运行机理,以工业大数据云平台为基础,结合数据滤波、多重工况辨识、数据拟合等大数据智能分析算法,实现了生物质直燃发电机组最优主蒸汽压力确定。
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公开(公告)号:CN119926111A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510283269.3
申请日:2025-03-11
Applicant: 哈尔滨电气科学技术有限公司
Abstract: 一种预热处理二氧化碳吸附系统及其运行方法,属于储能及化工过程设备技术领域。解决了现有技术中吸附剂用热量大、热导率低、加热迟缓的问题。技术要点:加热初期系统升温缓慢,二氧化碳部分解吸,经高温换热设备加热后回流至吸附塔塔体,由于压缩气体储能系统实行非连续储能‑释能,该加热过程可于储能‑释能外的空闲时间完成。本发明可以在相对较低的温度范围内实现较好的吸附和解吸效果,从而降低加热和冷却过程中的能量需求,降低系统的整体能耗,缓解加热系统的换热压力,缓解对加热设备换热功率的需求;吸附塔塔体内气体压力小幅升高,保障了吸附系统的二氧化碳连续、平稳释放供给,具有良好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN118569021A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410615589.X
申请日:2024-05-17
Applicant: 哈尔滨电气科学技术有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F16/25 , G06F111/20
Abstract: 一种应用于web端实时云图展示的物理场仿真数据缩减方法,属于发电设备物理场实时仿真展示技术领域。为克服实时仿真产生的大数据量受到的网络带宽及浏览器缓存限制,本发明构建三维仿真模型节点数据库和单元数据库;获取有限元物理仿真模型的整体坐标信息,对有限元物理仿真模型进行区域划分;根据节点坐标将节点编号与有限元物理仿真模型区域进行关联,确定节点在区域内的影响范围;提取结果文件中节点数据进行归一化处理;对每一个区域内各节点数据进行特征分析,并根据分析结果对区域进行特征分类,得到区域特征分类结果;根据区域特征分类结果确定节点特征数据的返回范围,并将节点特征数据传输至特征数据库中,在前端通过云图进行展示。
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公开(公告)号:CN117433341A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311651426.9
申请日:2023-12-04
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨电气科学技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种应用于压缩二氧化碳储能系统的三流体板式换热器,涉及换热器技术领域。应用于压缩二氧化碳储能系统的三流体板式换热器包括沿板片厚度方向依次排列的第一板片、第二板片和第三板片,第一板片、第二板片和第三板片上的相同位置处均开设有流体流通孔,流体流通孔在任一板片上均设置有四个,第一板片、第二板片和第三板片上的位置对应的流体流通孔依次连通,以用于高温流体流通;第二板片上的流体流通孔朝向第三板片上的流体流通孔的一端设置有环形凸起,环形凸起连通第二板片和第三板片上的流体流通孔,且使第二板片与第三板片间隔,以在第二板片与第三板片的板间形成用于低温流体流动的流道。解决换热器换热不均匀的问题。
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公开(公告)号:CN116822371A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310859065.0
申请日:2023-07-13
Applicant: 哈尔滨电气科学技术有限公司
IPC: G06F30/27 , G06F30/17 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/08 , G06N3/126 , G06F119/08 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F111/08
Abstract: 一种基于多模态模型的锅炉垂直水冷壁超温优化系统及方法,属于能源工程发电设备优化控制技术领域。为有效防止水冷壁爆管事故。本发明包括与锅炉连接的现场智能仪表、所述现场智能仪表通过数据接口分别连接控制站、数据库、上位机;所述上位机包括信号采集模块、模型更新模块、数据处理模块、模型预测模块、预测优化模块、优化结果显示模块,所述信号采集模块连接数据处理模块,所述模型更新模块分别连接数据处理模块、预测优化模块,所述数据处理模块连接模型预测模块,所述模型预测模块连接预测优化模块,所述预测优化模块连接优化结果显示模块。本发明运算简单,实现方便,训练时间快,对锅炉垂直水冷壁安全运行具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN116773211A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310750082.0
申请日:2023-06-25
Applicant: 哈尔滨电气科学技术有限公司
IPC: G01M15/14 , G06F18/10 , G06F18/2433 , G06F18/243 , G06F18/214 , G06N5/01 , G06N20/20
Abstract: 一种电站燃气轮机结垢定量表征检测方法,属于电站燃气机智能检测领域。本发明解决了现有技术中压气机结垢程度难以直接测量的问题。技术要点:挑选与计算汽轮机热耗率相关的特征参数;对采集数据进行预处理;进行建模信号选取;建立压气机标准出口压力预测模型;训练预测模型;计算压气机出口压力残差;将低频分量从压气机出口压力残差序列信号中分离出来;低频分量作为压气机结垢指数,定量表征压气机结垢的严重程度;基于压气机结垢指数,实时检测电站燃气轮机压气机结垢程度,实现设备状态的智能化检测。本发明通过与人工智能、大数据技术实现深度融合,准确判断压气机结垢的严重程度状态,为燃气轮机在线水洗和离线水洗时间提供重要监测依据。
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