蒸汽供应系统
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115183211B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202211025795.2

    申请日:2022-08-25

    IPC分类号: F22B1/00 F24S10/50 F24S23/70

    摘要: 本发明公开了一种蒸汽供应系统,包括储汽罐、供汽管路、太阳能集热器、出汽管路、膨胀机和压缩机;太阳能集热器通过供汽管路与罐内空间连通,太阳能集热器能够利用太阳能加热流入太阳能集热器内的流体,以生成蒸汽;出汽管路包括主路、第一支路、第二支路和第三支路,第一支路、第二支路和第三支路三者均通过主路与罐内空间连通,第一支路、第二支路和第三支路还均与用户侧连通;膨胀机安装于第一支路,第一支路内的蒸汽经过膨胀机,以能够驱动膨胀机发电,并得到减压汽,以能够向各电器件供电;压缩机安装于第三支路,并用于压缩第三支路内的蒸汽,以能够得到加压汽。本发明解决了现有锅炉供应蒸汽的方式不够清洁高效的技术问题。

    蒸气供应系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115253344A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202211031123.2

    申请日:2022-08-26

    IPC分类号: B01D3/06

    摘要: 本发明公开了一种蒸气供应系统,涉及工业制蒸气的技术领域。蒸气供应系统包括闪蒸罐、循环管路、热泵机组以及加热组件;闪蒸罐内设有内部空间,所述闪蒸罐上设有进液口、出液口和出气口,内部空间能够分别通过进液口、出液口和出气口与外界流体连通,所述出气口连通用户侧;循环管路一端连通于所述进液口,另一端连通于所述出液口;热泵机组连接于所述循环管路,并用于加热所述循环管路内的液体,以使经由所述循环管路进入所述内部空间的流体能够闪蒸出蒸气;加热组件收容于所述内部空间,并位于所述进液口和所述出气口之间,所述加热组件用于加热所述蒸气。本发明解决了现有闪蒸罐闪蒸出的蒸气温度不能够直接供给用户侧使用的技术问题。

    蒸汽供应系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115183211A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202211025795.2

    申请日:2022-08-25

    IPC分类号: F22B1/00 F24S10/50 F24S23/70

    摘要: 本发明公开了一种蒸汽供应系统,包括储汽罐、供汽管路、太阳能集热器、出汽管路、膨胀机和压缩机;太阳能集热器通过供汽管路与罐内空间连通,太阳能集热器能够利用太阳能加热流入太阳能集热器内的流体,以生成蒸汽;出汽管路包括主路、第一支路、第二支路和第三支路,第一支路、第二支路和第三支路三者均通过主路与罐内空间连通,第一支路、第二支路和第三支路还均与用户侧连通;膨胀机安装于第一支路,第一支路内的蒸汽经过膨胀机,以能够驱动膨胀机发电,并得到减压汽,以能够向各电器件供电;压缩机安装于第三支路,并用于压缩第三支路内的蒸汽,以能够得到加压汽。本发明解决了现有锅炉供应蒸汽的方式不够清洁高效的技术问题。

    基于多负荷需求响应的用电调度方法、装置、介质和设备

    公开(公告)号:CN118157109A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410235495.X

    申请日:2024-03-01

    摘要: 本发明公开了一种基于多负荷需求响应的用电调度方法、装置、介质和设备,包括获取了能参与需求响应的水泥、电解铝、钢铁等工业负荷模型,这些工业负荷模型描述了工业负荷系统的特性,包括负荷约束、功率约束、备用容量约束等,从而能更好地理解和模拟工业负荷的行为。同时获取了环保成本计算模型,该模型计算供给系统和工业负荷系统产生的碳排放所需的环保成本。这有助于量化碳排放的经济成本,为决策提供依据。最后基于供给系统的当前供电情况联合所有模型对工业负荷的当前用电情况进行调度,这个过程中综合考虑供给系统、工业负荷的特性以及环保成本,实现了在挖掘工业负荷系统的调度能力的同时,通过控制碳排放来实现经济成本的最优。

    一种能量路由器的协同控制方法

    公开(公告)号:CN111740447B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202010633048.1

    申请日:2020-07-02

    摘要: 本申请提供了一种能量路由器的协同控制方法,能量路由器包括上层服务器和底层设备,所述方法包括:获取所述底层设备的期望状态值和当前状态值;确定所述期望状态值和所述当前状态值的差值;判断所述差值是否在目标范围内,如果不在所述目标范围内,根据所述差值生成调整指令;根据所述调整指令,调整所述底层设备的所述当前状态值;重复执行获取所述底层设备的期望状态值和当前状态值的步骤,直至所述差值在所述目标范围内。由于底层设备的状态值能够被调整,因此,所述方法能够实现对能量路由器中底层设备不同状态值的协调控制。由于能量路由器在多源微网系统中占据核心控制位置,所以所述方法可以解决多源微网系统供能波动性较大的问题。

    一种配电网中压-低压协同优化方法

    公开(公告)号:CN111555369B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202010429006.6

    申请日:2020-05-20

    IPC分类号: H02J3/46 H02J3/00

    摘要: 本申请公开了一种配电网中压‑低压协同优化方法,包括:基于配电网时空尺度构建配电网中压‑低压资源协调控制体系,包括:日前阶段中压控制中心、日内阶段低压控制中心和实时阶段资源控制中心;基于日前阶段中压控制中心获取中压配电网系统运行成本,基于中压配电网系统运行成本建立日前优化目标函数;设定日前优化约束条件;获取中压配电网优化调度模型;基于日内阶段低压控制中心建立预测模型;对预测模型依次进行滚动优化和反馈校正,得到低压配电网闭环滚动优化控制模型;对中压配电网优化调度模型和低压配电网闭环滚动优化控制模型分别求解,实现配电网中压‑低压资源的协调控制。本申请可以对配电网中压‑低压灵活资源进行优化控制。