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公开(公告)号:CN118822024A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410907143.4
申请日:2024-07-08
Applicant: 东南大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F17/11
Abstract: 本发明涉及一种耦合熔盐蓄热的供热机组建模与运行策略优化方法,包括:获得机组在全负荷范围内的运行参数数据及设备的设计参数数据;基于运行参数数据,采用循环函数法进行主蒸汽流量动力特性建模,获得主蒸汽流量特性方程;基于主蒸汽流量特性方程,确定机组的供热安全运行边界;基于所述供热安全运行边界及电热定值约束,针对机组在深度调峰同时对外供热的情况,以总煤耗最低为目标,提出机组运行策略。本发明基于机组电热特性分析计算获得更加准确合理的安全运行边界,并在此基础上对运行方式进行合理规划,从而有利熔盐蓄热系统充分发挥在调峰供热时的解耦能力。
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公开(公告)号:CN118313689A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410545004.1
申请日:2024-05-06
Applicant: 东南大学
IPC: G06Q10/0637 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06N3/006
Abstract: 本发明涉及一种商业型台区建筑用能多情景碳减排路径规划方法,包括:针对商业型台区建筑的用能行为,确定碳减排方案,且确定与碳减排方案对应的评价指标;基于所述评价指标,构建商业型台区建筑的总碳排放模型和总投资成本经济模型;设置商业型台区建筑用能的多个优化问题;针对所述多个优化问题,分别求解所述总碳排放模型和总投资成本经济模型,输出所述评价指标对应的值并获得对应的优化解,对优化解进行分析,选择最佳的优化问题作为最优路径。本发明实现了对不同碳减排技术对商业型台区建筑碳减排影响的预测,为商业型台区建筑的碳减排路径的规划提供有效依据。
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公开(公告)号:CN117028967A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310508595.0
申请日:2023-05-06
Applicant: 东南大学
IPC: F22B33/18 , C12M1/38 , C12M1/34 , C12M1/107 , C12M1/00 , F01K11/02 , F01K7/16 , F01K13/00 , F01D15/10 , C05D9/00 , F23K5/00 , H02S10/10
Abstract: 本发明公开了一种含燃气锅炉的生物质电热气肥多联产系统,相较于现有技术中,沼气池产气直接进入用户端,本发明在沼气池沼气出口到用户端管路中,设有可燃烧沼气供热的燃气锅炉;使得沼气池产气可进入燃气锅炉燃烧供热,可以为汽轮机抽汽分担部分热负荷。具体来说,在冬季热负荷较高时,可由燃气锅炉分担部分热负荷,减小汽轮机抽汽供热的压力,增加系统运行的灵活性;在夏季及过渡季气负荷较低时,因为沼气池产有机肥具有较好的收益,所以为了增加有机肥产量可以适当增大沼气池出力,多余的沼气进入燃气锅炉燃烧供热,此时燃气锅炉主要起消耗系统内多余沼气的作用,可以提高系统运行的经济性。
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公开(公告)号:CN116679556A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310494805.5
申请日:2023-05-05
Applicant: 东南大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明涉及一种考虑不确定性补偿的湿法脱硫系统预测控制方法,包括:建立湿法脱硫对象预测模型,其利用基于高斯过程理论构建的残差模型对湿法脱硫系统的离散时间模型中标注不确定性的未建模动态和过程噪声进行预测而构建;基于预测模型在预测时域内的时延阶段、以及度过时延后的阶段,分别进行湿法脱硫过程不确定性的传播,获取对应的不确定性传播公式;设置出口二氧化硫浓度和循环泵频率的约束集合,基于约束集合构建脱硫控制过程概率约束;以预测模型、不确定性传播公式及概率约束构建预测控制器,实现预测控制。本发明实现了考虑不确定性补偿的预测控制,具有较好的不确定性预测和评估能力。
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公开(公告)号:CN107976976B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201711127829.8
申请日:2017-11-15
Applicant: 东南大学
IPC: G05B19/418 , G06Q50/04 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种钢铁企业煤气消耗设备时序优化方法。在建立煤气消耗特性模型的基础上,建立了煤气消耗设备时序优化模型,该模型以自备电厂输入热量波动最小和设备运行状态改变次数最少为优化目标,以电厂煤气热量、热值、流量等为约束条件,将数学问题转化为0‑1整数规划问题。本发明采用多目标遗传算法对数学问题模型进行求解,并对基因的选取方案进行设计,将“0”、“1”在矩阵中的位置设置为算法的基因,实现了设备时序简单有效的优化。
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公开(公告)号:CN104537223B
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201410798137.6
申请日:2014-12-19
Applicant: 东南大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种再热机组有汽动泵时回热作功比与回热增益率测定方法,所述再热机组由高压缸、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和小汽轮机抽汽外,其余部分进入低压缸,小汽机排汽排向汽轮机的凝汽器,所述再热机组有汽动泵时回热作功比与回热增益率的测定步骤如下:获取再热无回热循环的无量纲热耗率,等效回热汽流作功和等效凝汽流作功;确定再热机组有汽动泵时回热作功比与回热增益率。本发明回热作功比和回热增益率的测算方法,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。
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公开(公告)号:CN105719087A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610045680.8
申请日:2016-01-25
Applicant: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 东南大学
CPC classification number: Y02E40/76 , Y04S10/545 , G06Q10/0635 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供了一种弹性负荷集群的调度方法和系统,其中,弹性负荷集群的调度方法包括:获取电力需求侧预定数量以上的弹性负荷,根据弹性负荷的响应偏差特征值将所述弹性负荷划分为多个弹性负荷集群;根据弹性负荷的历史数据估计弹性负荷集群的响应偏差比;根据响应偏差比统计弹性负荷集群的响应风险损失;以响应风险损失以及发电机组的发电成本之和最小为目标,构建弹性负荷集群的组合优化模型;根据组合优化模型计算预期时间内每台发电机组的最优有功出力以及弹性负荷集群的最优调整量。本发明的技术方案能根据弹性负荷的响应量与预期量的偏差比,选择弹性负荷集群的优化模型,简化弹性负荷的经济性和安全性。
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公开(公告)号:CN105160479A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510567705.6
申请日:2015-09-08
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02P90/84
Abstract: 本发明公开了一种基于燃煤热值和排烟氧量测定锅炉干烟气量的方法,从电厂分散控制系统DCS的数据库中获取排烟氧量,从电厂煤质工业分析报告中获取煤的燃煤热值,根据所述排烟氧量计算得到过量空气系数,根据所述燃煤热值计算得到CO2理论最大值;根据所述过量空气系数和CO2理论最大值计算得到CO2在干烟气中的含量,根据所述CO2在干烟气中的含量和燃煤热值分别计算得到干烟气的容积和质量。本发明测定方法有效避免了国家标准计算需要燃煤成分元素分析的苛刻要求,简化了干烟气量的计算模型,可以满足锅炉干烟气量的在线计算的需要。
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公开(公告)号:CN104462841A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410800543.1
申请日:2014-12-19
Applicant: 东南大学
IPC: G06F19/00
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。
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公开(公告)号:CN101737310B
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN200910264511.3
申请日:2009-12-25
Applicant: 东南大学
IPC: F04B51/00
Abstract: 一种基于疏水泵流量软测量的泵效率测算方法。本发明所述热力系统由串联的低压加热器(简称低加)组成和一个疏水泵组成。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,获取带疏水泵低加出口水压力,获取疏水泵的入口水的温度,获取疏水泵配置电机实时电流实时电压、电机效率与功率因数,计算得到疏水泵的入口水压力及疏水平均比容,计算疏水泵压差为带疏水泵加热器出口水压力与疏水泵的入口水压力之差,应用基于能量平衡的火电机组低加系统中疏水泵流量测算方法计算疏水泵流量,根据以上数据计算出疏水泵输出功率及输入功率。计算输出功率与输入功率的比值为疏水泵效率。
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