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公开(公告)号:CN220960191U
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202322919356.2
申请日:2023-10-30
Applicant: 国能南京电力试验研究有限公司 , 国家能源集团科学技术研究院有限公司
IPC: G01F9/00
Abstract: 本实用新型涉及火力发电技术领域,公开了一种凝结水流量检测系统,所述凝结水流量检测系统包括第一加热器、除氧器、第一输送管路、第二输送管路、第一支管路、第二支管路、第一喉部取压长径喷嘴检测装置、第二喉部取压长径喷嘴检测装置、第一阀门以及第二阀门;其中,第一支管路、第一喉部取压长径喷嘴检测装置和第一阀门构成第一检测管路,第一检测管路在煤电机组处于较高负荷状态时进行运行;第二支管路、第二喉部取压长径喷嘴检测装置和第二阀门构成第二检测管路,第二检测管路在煤电机组处于较低负荷状态时进行运行。由此,可以实现煤电机组宽负荷范围下的凝结水流量的精确检测;即,可以对煤电机组低负荷状态下的凝结水流量进行精确检测。
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公开(公告)号:CN116680999A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310494046.2
申请日:2023-04-28
Applicant: 国能南京电力试验研究有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F30/18 , G06F113/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种水侧管道压损对热耗率影响量计算方法及装置,涉及汽轮机技术领域。所述给水侧方法包括:获取第一数据;根据所述第一数据,计算得到第一效率值以及第二效率值;根据预先设定的第二给水压力值来调整给水系统,获取第二进汽流量值,所述第二进汽流量值用于表征调整给水系统后的小汽轮机进汽流量大小;根据所述第一进汽流量值以及所述第二进汽流量值,计算获得目标值。本发明充分考虑了汽轮机变工况计算动态平衡的过程,提出的水侧管道压损对热耗率影响量的计算方法比现有方法更加精确,对现实情况的适应性更强。
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公开(公告)号:CN113446076A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110728476.7
申请日:2021-06-29
Applicant: 国能南京电力试验研究有限公司
Abstract: 本发明提出了一种分级匹配的工业供热参数匹配方法,以满足热用户参数需求为目标,采用供热参数分级匹配的技术,实现能量的梯级利用。分级匹配的技术原则是在选取热源时,将蒸汽的温度和压力分开考虑,采用分级匹配,代替“热源蒸汽参数需同时满足温度和压力要求”的技术思想,减少供热过程中源荷能级错配导致的能量损失,提高了能源利用效率。本发明设计了压力匹配方法,减少供热过程中源荷匹配压力损失;设计了温度匹配方法,减少温度匹配过程中的能级错配损失。本发明利用供热参数分级匹配技术,提高了供热源荷参数匹配程度,减少了供热过程中减温减压损失,提高能量利用效率,达到节能减排的目的。
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公开(公告)号:CN111934311B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202010486599.X
申请日:2020-06-01
Applicant: 国能(泉州)热电有限公司 , 国能南京电力试验研究有限公司
IPC: H02J3/00 , H02J3/46 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F17/12 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种热电联产热经济性的评价方法,包括联产机组㶲分析、联产机组各子系统投入产出㶲分析和基于能值的指标体系评价。通过利用结合㶲分析及经济学中的投入产出法的特点形成的投入产出㶲分析法对热电联产机组各子系统,如燃料系统、锅炉系统、汽机系统、回热系统和冷凝系统进行分析,得到系统中各股能流的能值,进一步计算得到高压供热效率、中压供热效率、发电效率及热电综合利用效率,在实现了热、电生产成本分摊的同时,通过热电综合利用效率指标,可有效评价热电联产机组变工况运行条件下的热经济性。
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公开(公告)号:CN118209165A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202311420973.6
申请日:2023-10-30
Applicant: 国能南京电力试验研究有限公司
Abstract: 本发明涉及火力发电技术领域,公开了一种凝结水流量检测方法、装置、存储介质及处理器,所述检测方法包括:获取煤电机组的负荷相关信息;基于负荷相关信息,确定煤电机组的负荷是否超过预设负荷;响应于煤电机组的负荷大于或等于预设负荷,控制第一阀门开启,基于第一喉部取压长径喷嘴检测装置的检测数据,计算凝结水流量;响应于煤电机组的负荷小于预设负荷,控制第二阀门开启,基于第二喉部取压长径喷嘴检测装置的检测数据,计算凝结水流量。由此,可以实现煤电机组宽负荷范围下的凝结水流量的精确检测;即,可以对煤电机组低负荷状态下的凝结水流量进行精确检测。
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公开(公告)号:CN113405077A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110729778.6
申请日:2021-06-29
Applicant: 国能南京电力试验研究有限公司
Abstract: 本发明提出了一种能量梯级利用的纯凝机组供热改造系统,在充分利用原设备部件的原则下,降低的改造的成本,实现了能量的梯级利用,本发明供热方案,设计了供热蒸汽再热旁路系统,提高了系统的适应能力和可靠性。本发明设计了烟气加热和喷水减温控制两种方式,对供热蒸汽进行精确控制,保证供热蒸汽的品质。通过本发明,解决了高参数供热中再热器超温和供热温度欠温的问题,实现了能量的梯级利用,提高了能源利用效率,具有良好的社会效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN119441963A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411326797.4
申请日:2024-09-23
Applicant: 国家能源集团科学技术研究院有限公司
IPC: G06F18/241 , G06F18/214 , G06F18/2131 , G06N3/006
Abstract: 本申请提供了一种基于VMD峰度估计与RVM的汽轮机转子故障诊断方法,属于火电厂机械故障诊断技术领域,该方法包括:获取汽轮机转子的初始振动信号;基于VMD峰度估计和RVM分类器对初始振动信号进行特征提取,并构建以初始振动信号的特征向量矩阵为内容的第二训练集和第二测试集;将第二训练集作为RVM分类器的输入数据,对RVM分类器进行训练;采用人工蜂群算法优化选择训练后的RVM分类器的待优化核参数;将第二测试集作为优化后的RVM分类器的输入数据,并根据获取的决策函数的输出值确定汽轮机转子的故障类型,以测试优化后的RVM分类器,优化后的RVM分类器用于确定汽轮机转子的故障类型。本申请方案提高了汽轮机转子故障诊断的准确率和识别效率。
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公开(公告)号:CN116579793A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310484792.3
申请日:2023-04-28
Applicant: 国能南京电力试验研究有限公司
IPC: G06Q30/0201 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供一种供热机组供热增容改造评估方法、装置及电子设备,涉及传统供热技术领域。所述方法包括:获取供热机组对应的第一数据;根据所述第一数据,计算得到第二数据;对所述供热机组进行热增容改造处理,得到改造后的供热机组并根据所述改造后的供热机组确定第三数据;根据所述第三数据,计算得到第四数据;根据所述改造后的供热机组对应的运行时间、预先设定的供热参数、所述第三数据以及所述第四数据,计算得到所述改造后的供热机组对应的供热收益;根据所述供热收益确定所述改造后的供热机组对应的目标评估结果。本发明能够对供热机组供热增容改造后的供热效益变化作出准确评估。
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公开(公告)号:CN116753045A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310460615.1
申请日:2023-04-25
Applicant: 国能南京电力试验研究有限公司 , 国能(泉州)热电有限公司
Abstract: 本发明涉及燃煤发电技术领域,具体涉及一种基于抽背机的供热和储热系统,该系统包括抽背机和高压缸,抽背机和高压缸均与锅炉的主蒸汽管路连接,抽背机、高压供热再热器和II级储热换热器依次连接,II级储热换热器分别与高压供热联箱和除氧器连接,抽背机、中压供热再热器和蒸汽冷却器依次连接,蒸汽冷却器分别与中压供热联箱和II级储热换热器连接,高压缸、再热加热器、中压缸和低压缸依次连接,中压缸和I级储热换热器连接,I级储热换热器与除氧器连接,I级储热换热器、II级储热换热器、热熔盐罐、蒸汽发生器和冷熔盐罐首尾依次连接,蒸汽发生器与中压供热联箱和低压缸连接。运用该系统,实现了供热的能级匹配及储热和发电的热电解耦。
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公开(公告)号:CN116717335A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310397428.3
申请日:2023-04-13
Applicant: 国能南京电力试验研究有限公司 , 国能(泉州)热电有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于抽背机的高中压联合供热系统及其运行方法,属于供热领域。所述系统包括:抽背机系统、烟气再热系统和高中压联合供热系统。本发明利用抽背式小汽轮机对主蒸汽做功能力进行了回收,回收了锅炉烟气热量,将部分做功后的抽背机抽汽以及完全做功后的抽背机排汽分别作为高压和中压供热汽源,满足了高中压联合供热需求,实现了能级匹配供热,提高了能源利用率,在发电的同时还实现了高中压联合供热,避免了更高参数蒸汽直接减温减压供热的能级不匹配的现象,提高了能源利用效率、实现了能源的梯级利用,同时蒸汽冷却器系统提升了给水温度,提高了朗肯循环的效率。
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