一种离心风机旋转失速控制装置及方法

    公开(公告)号:CN103410762A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310295871.6

    申请日:2013-07-12

    Inventor: 张磊 王松岭

    Abstract: 本发明具体涉及一种离心风机旋转失速控制装置及方法,属于叶轮机械的安全稳定运行领域。喷嘴组安装在离心风机的蜗舌附近的叶轮流道入口前,喷嘴组的各喷嘴与叶轮的内圆周切线方向之间的夹角和叶片安装角一致,喷嘴组通过金属高速空气管道、手动阀、电磁阀与空气压缩机连接;两个压力变送器分别固接在离心风机进、出口管道上;编程控制器分别通过数据线与空气压缩机、电磁阀以及两个压力变送器连接。通过提取风机全压信号,利用全压随时间波动的幅值判别失速先兆的产生;离心风机失速先兆产生于蜗舌附近流道内,通过向蜗舌附近几个流道内喷射高速气流,提高气体动能,抑制旋转失速的发生。

    基于直膨式太阳能热泵的液化石油气气化系统及应用

    公开(公告)号:CN102418838B

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201110388936.2

    申请日:2011-11-30

    Abstract: 本发明公开了属于太阳能热泵技术和液化石油气气化技术领域的一种基于直膨式太阳能热泵的液化石油气气化系统及其应用,该系统包括直膨式太阳能热泵、蓄热水箱、热水循环泵、气化器和液化石油气钢瓶组等,液化石油气液相管线分别连接气化器的液相输入端和液化石油气钢瓶组的液相出口,所述气化器的热水输入端通过供水管线与蓄热水箱的热水输出端连接;气化器的热水输出端通过回水管线连接蓄热水箱的热水输入端;气化器的气相输出端通过气相管线与供气管网相连。本发明充分利用太阳能替代常规能源加热气化液化石油气,节能环保,具有良好的经济和社会效益。整个系统结构合理,使用方便,能够长期高效稳定地气化液化石油气,满足用户的用气需求。

    一种供粉顺畅的风粉混合器

    公开(公告)号:CN101571290B

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:CN200910074729.2

    申请日:2009-06-12

    Abstract: 一种供粉顺畅的风粉混合器,用于解决正压托粉问题。其技术方案是,构成中包括落煤管、本体、上托板、下托板、前舌板、后舌板和方板,落煤管位于方板上部,上、下托板位于本体内,改进后,增设导流板,导流板位于落煤管出口处,其前工作面沿前舌板延长线设置,后工作面沿落煤管前壁延长线设置,导流板下端与上托板间形成喉口。本发明由于设置了导流板,使导流板底部与上托板形成喉口,高速气流对煤粉具有抽吸作用,使喉口和落煤管内始终处于负压状态,有效消除了托粉现象。本发明结构简单、造价低廉,易于实现、效果明显。

    一种供粉顺畅的风粉混合器

    公开(公告)号:CN101571290A

    公开(公告)日:2009-11-04

    申请号:CN200910074729.2

    申请日:2009-06-12

    Abstract: 一种供粉顺畅的风粉混合器,用于解决正压托粉问题。其技术方案是,构成中包括落煤管、本体、上托板、下托板、前舌板、后舌板和方板,落煤管位于方板上部,上、下托板位于本体内,改进后,增设导流板,导流板位于落煤管出口处,其前工作面沿前舌板延长线设置,后工作面沿落煤管前壁延长线设置,导流板下端与上托板间形成喉口。本发明由于设置了导流板,使导流板底部与上托板形成喉口,高速气流对煤粉具有抽吸作用,使喉口和落煤管内始终处于负压状态,有效消除了托粉现象。本发明结构简单、造价低廉,易于实现、效果明显。

    一种离心风机旋转失速控制装置及方法

    公开(公告)号:CN103410762B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201310295871.6

    申请日:2013-07-12

    Inventor: 张磊 王松岭

    Abstract: 本发明具体涉及一种离心风机旋转失速控制装置及方法,属于叶轮机械的安全稳定运行领域。喷嘴组安装在离心风机的蜗舌附近的叶轮流道入口前,喷嘴组的各喷嘴与叶轮的内圆周切线方向之间的夹角和叶片安装角一致,喷嘴组通过金属高速空气管道、手动阀、电磁阀与空气压缩机连接;两个压力变送器分别固接在离心风机进、出口管道上;编程控制器分别通过数据线与空气压缩机、电磁阀以及两个压力变送器连接。通过提取风机全压信号,利用全压随时间波动的幅值判别失速先兆的产生;离心风机失速先兆产生于蜗舌附近流道内,通过向蜗舌附近几个流道内喷射高速气流,提高气体动能,抑制旋转失速的发生。

    一种用于风机非平稳状态故障预警的装置及方法

    公开(公告)号:CN104343711A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201310339278.7

    申请日:2013-07-27

    CPC classification number: F04D27/001 F05D2270/44

    Abstract: 本发明公开了一种用于风机非平稳状态故障预警的装置及方法,结构中包括设置在风机本体上的振动采集架和与处理主机相连的位移传感器。利用上述装置进行故障预警的方法的步骤包括:A、模拟风机故障,采集故障信号;B、对故障信号进行消噪处理;C、对故障信号进行特征提取;D、建立故障数据库;E、对故障数据库中的故障类别根据权重大小降序排列;F、将正式运行时采集的信号进行上述步骤B和步骤C的处理后,与步骤E中得到的故障数据库进行对比,得出故障类别。本发明克服了传统的信号特征提取方法的局限性,提高了故障预警的准确性。

    一种辅助热力电站凝汽式汽轮机排汽冷却方法

    公开(公告)号:CN101694167B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN200910075687.4

    申请日:2009-10-14

    Abstract: 一种辅助热力电站凝汽式汽轮机排汽冷却方法及装置,属发电技术领域,用于解决现有凝汽设备冷却系统存在的缺陷。其技术方案是,汽轮机排汽采用混合冷却方式,凝汽器热井的凝结水分成两路,一路依次进入风冷散热器和制冷设备蒸发器降温,然后由凝汽器喷水机构喷入凝汽器内与汽轮机排汽混合传热,吸收汽轮机排汽凝结热,维持凝汽设备真空;另一路经过制冷设备冷凝器,温度升高后进入低压加热器,实现热量转移。本发明能够灵活调整制冷系统制冷量从而使凝汽设备达到合适真空,提高热力系统经济性;可降低机组气候环境影响程度,增强系统出力稳定性;还可将部分凝结热及制冷压缩机功耗转化热等通过冷凝器回收,用来加热给水,减少了低温端热量损耗。

    一种用于风机非平稳状态故障预警的装置及方法

    公开(公告)号:CN104343711B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201310339278.7

    申请日:2013-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于风机非平稳状态故障预警的装置及方法,结构中包括设置在风机本体上的振动采集架和与处理主机相连的位移传感器。利用上述装置进行故障预警的方法的步骤包括:A、模拟风机故障,采集故障信号;B、对故障信号进行消噪处理;C、对故障信号进行特征提取;D、建立故障数据库;E、对故障数据库中的故障类别根据权重大小降序排列;F、将正式运行时采集的信号进行上述步骤B和步骤C的处理后,与步骤E中得到的故障数据库进行对比,得出故障类别。本发明克服了传统的信号特征提取方法的局限性,提高了故障预警的准确性。

    模拟高层建筑暖通设备防烟系统的实验装置

    公开(公告)号:CN103077652A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201310026623.1

    申请日:2013-01-21

    Abstract: 一种模拟高层建筑暖通设备防烟系统的实验装置,它包括高位盐水箱、高位清水箱、储水箱和高层建筑模型,高位清水箱底部连接清水排水管,高位盐水箱底部连接盐水排水管,储水箱由内水箱、外水箱构成,高层建筑模型位于内水箱内;所述高层建筑模型设有左右分布的楼层区和竖井区,楼层区各层与清水排水管连通,楼层区的各层与竖井区由模拟电梯门缝隙相通,高层建筑模型顶部经盐水缓冲器与盐水排水管连通,竖井区顶部设有顶部开口、底部设有底部开口,底部开口与外水箱连通。本发明能够通过建筑模型试验预测原型建筑中的温度场,直观演示烟气的发生、发展过程,为实现“中和面”提高至建筑总高度以上的方案提供重要的实验数据。

    一种供热管网泄漏定位系统及定位方法

    公开(公告)号:CN102865459A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210362048.8

    申请日:2012-09-26

    Abstract: 本发明属于供热管网故障的监测领域,特别涉及一种供热管网的泄漏定位系统及定位方法。由计算机、多通道驱动接收器、数据传输设备组成的控制中心,由换热站终端数据传输设备、换热站终端微处理器、换热站压力传感器、换热站流量传感器构成换热站终端。计算机存储器中设置有供热管网的计算程序,实时地储存、处理换热站终端传送回的数据。一旦供热管网出现泄漏,通过换热站末端监测点返回的换热站入口压力、流量的变化数据,通过程序计算后得出泄漏后系统的水力工况就可以识别泄漏点所处的管段,再通过红外线测温仪的辅助监测,便可以确定具体的泄漏位置。

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