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公开(公告)号:CN116377969B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202310444910.8
申请日:2023-04-20
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种水库储水量可调节溢洪道闸门装置,包括管道、排水口、安装板墙、密封盖机构和充排气机构,所述管道的前端设有排水口,所述排水口上设有密封盖机构,所述密封盖机构包括拉动机构和封盖体和密封垫,所述拉动机构上设有封盖体用于封堵排水口的上端,所述封盖体的下端设有密封垫用于与排水口上端之间的密封,所述封盖体内设有空腔,所述空腔内设有柔性隔膜,所述封盖体的上端设有出水口,所述封盖体的下端设有充排气口,所述管道上设有安装板墙,所述安装板墙的后端设有充排气机构,与现有技术相比,能够密封效果好,提高适应性,并且可调节水库储水量。
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公开(公告)号:CN115209708B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202210957760.6
申请日:2022-08-10
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明涉及一种采用环路热管的数据中心冷却系统及其冷却方法。适用于数据中心的冷却技术领域。本发明所采用的技术方案是:该系统包括:环路热管管路,其上设有能使管路内工质沿指定方向循环流动的热管工质泵;蒸发器,设置于所述环路热管管路上,用于吸收数据中心散热,并利用吸收的热量将环路热管管路内的工质由液态转化为气态;双段冷却器,设置于所述环路热管管路上,用于吸收环路热管管路上内气态工质的热量,将气态工质转化为液态工质;所述双段冷却器具有冷却筒,冷却筒内设有上层填料和位于上层填料下方的下层填料,上层填料和下层填料内均设有冷凝管,冷凝管接于所述环路热管管路上。
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公开(公告)号:CN117909799A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311184726.0
申请日:2023-09-14
Applicant: 华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司 , 国网新源集团有限公司 , 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC: G06F18/241 , G06F18/2415 , G06F18/10 , G06F18/2113 , G06N3/0442 , G06N3/084 , G06N3/09 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于特征优化和LSTM的水轮发电机冷却水量预测方法,克服现有技术中存在的对水轮发电机冷却水量的的预测不精准的问题,包括以下步骤:采集水轮发电机组以及发电机空冷器历史运行数据;利用mRMR算法从历史运行数据中筛选出与发电机冷却水量相关性强的q个初始特征变量,并按照相关性对初始特征变量进行排序;利用互信息计算确定初始特征变量的最佳延迟时间,并从初始特征变量中筛选出p个关键变量;将关键变量作为输入变量,冷却水量作为输出变量,构建特征优化的LSTM水轮发电机冷却水量预测模型。精准预测水轮发电机需要的冷却水量,为水电站技术供水系统智能调控策略方案研究提供参考,实现技术供水系统节能节水效果。
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公开(公告)号:CN115435235B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210956956.3
申请日:2022-08-10
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种双腔式的地下恒温阶梯储气系统及其工作方法。适用于压缩空气和储能技术领域。本发明所采用的技术方案是:一种双腔式的地下恒温阶梯储气系统,其特征在于,包括:充放气管,其上装有压力阀;第一储气腔,连通所述充放气管,该储气腔腔体上设有相变材料和能在相变材料和腔体内储气腔之间导热的导热结构;第二储气腔,与所述第一储气腔之间经自力式压力调节阀I、自力式压差调节阀Ⅱ和自力式压差调节阀Ⅲ连通,其中自力式压力调节阀I能在第一储气腔内空气压力的降低达到设定的中压值时使第二储气腔至第一储气腔导通;所述自力式压差调节阀Ⅱ、Ⅲ能在第一储气腔内的压力达到设定的高压值时,使第一储气腔至第二储气腔导通。
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公开(公告)号:CN115183230A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210826638.5
申请日:2022-07-14
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种发电厂的循环流化床锅炉冷态启动上水系统。适用于火力发电厂设计技术领域。本发明所采用的技术方案是:一种发电厂的循环流化床锅炉冷态启动上水系统,其特征在于:具有凝结水储水箱、定排汇总集箱和定期排污扩容器,其中凝结水储水箱经管路和依次安装于管路上的凝结水输送泵和逆止阀Ⅱ连通定排汇总集箱,定排汇总集箱经管路连通锅炉水冷壁的疏水管道,该定排汇总集箱还经管路和管路上的电动截止阀连通定期排污扩容器。
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公开(公告)号:CN114614479A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210126509.5
申请日:2022-02-10
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于人工智能的多能流液控压缩空气储能控制系统及方法,所述系统包括清洁能源端、用户负荷端、储能端、供能端、数据反馈端、控制端、人工智能云端。本发明通过清洁能源端收集风能、太阳能的发电量数据信息;用户负荷端收集用户侧的电负荷和热负荷的需求;数据反馈端接收清洁能源端、用户负荷端的数据,并远程操控;储能端接受清洁能源端的电能并转化为压缩空气能;供能端根据用户负荷端的需求将压缩空气能转化为电能和热能输出;控制端接收储能端、供能端实时反馈的运行参数数据并远程操控;人工智能云端运用深度学习和多目标最优化算法,对液控压缩空气储能系统进行运行决策,经过不断迭代优化达到最优化控制。
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公开(公告)号:CN116446356B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202310485495.0
申请日:2023-04-27
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种溢洪道闸门装置,包括管道、排水口I、充水管、密封盖机构、封堵盖机构和充排气机构,所述管道的前端设有排水口I,所述排水口I上设有密封盖机构,所述充水管的下端与管道连通,所述充水管的后端设有与密封盖机构连通的充排气机构,所述管道的后端设有封堵盖机构,所述密封盖机构包括升降架、封盖体和密封垫,所述升降架上设有封盖体用于封堵排水口I的上端,所述封盖体的下端设有密封垫用于与排水口I上端之间的密封,所述封盖体内设有空腔,所述空腔内设有柔性隔膜,与现有技术相比,能够密封效果好,提高适应性。
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公开(公告)号:CN118881964A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410882321.2
申请日:2024-07-03
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供的一种用于高压可调式环形减压装置包括:外壳,所述外壳内部中空设置,所述外壳的内部设置有三个减压环管,所述减压环管为刚性管,并且其形状为多圈螺旋曲线型,三个所述减压环管并排设置在所述外壳的内部,所述减压环管设置有输入端和输出端;所述外壳的两端设置有输水筒,所述输水筒设置有两个,多个所述减压环管的输出端和其中一个所述输水筒连接,多个所述减压环管的输入端和另一个所述输水筒连接。可调节发明通过三组刚性环状管道与进出口法兰配合,即可实现对压降的控制调节,简洁高效。
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公开(公告)号:CN114498946B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202210126066.X
申请日:2022-02-10
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于清洁能源的稳流储热式液控压缩空气储能系统及方法,所述系统包括稳流抽水系统、压缩储热储气系统、推水发电系统和综合控制系统。本发明利用稳流抽水系统内的超级电容器对由风能、太阳能等清洁能源产生的波动电流进行调频,输出稳定的电流驱动水泵抽水来压缩空气;利用压缩储热储气系统内的储气罐储存压缩空气,利用蓄水罐回收循环水的余热,利用光感材料图层与灯光带形成热开关,调控储气罐与蓄水罐之间的传热;发电系统利用压缩空气的排气推动水轮机发电,并将蓄水罐的储热量传递给压缩空气,弥补了储气罐排气时的压强和温度损失;利用综合控制系统对稳流抽水系统、压缩储热储气系统和推水发电系统进行远程监控与调控。
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公开(公告)号:CN117666339A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311566167.X
申请日:2023-11-22
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC: G05B13/04 , G06F30/17 , G06F30/28 , G06F30/27 , G06N3/0442 , G06N3/086 , G06N3/006 , G06Q50/06 , E03B1/02 , G06F113/14 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种抽水蓄能电站中技术供水系统智能调节方法,将机组温度预测作为中间变量连接,充分利用抽水蓄能电站真实历史运行数据,通过搭建基于麻雀搜索算法改进的长短期神经网络,建立技术供水系统温度预测模型;随后通过在Fluent中建立技术供水系统管道模型,得到温度与推荐流量的映射关系;在此研究基础上,建立该映射关系预测模型,以简化上述建模研究流程;最后通过改进的拉伊达准则计算得到温度阈值判断是否报警,并给出推荐流量。本发明将温度作为中间变量,避免了直接预测流量所带来的极大的不准确性,根据计算结果,电站决策人员可以更好的根据抽水蓄能电站工况变化,调整技术供水系统中的供水流量,并有效提高节水量。
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