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公开(公告)号:CN106709597B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201611141293.0
申请日:2016-12-12
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于人工蜂群算法的并行优化处理TSP问题的方法及装置,解决了目前对于像解空间随问题规模增大而呈指数增长的NP难题,由于硬件核心的工艺制作已经到达瓶颈,导致的难以通过对单个核心的制造来提高性能的技术问题。本发明实施例方法包括:通过MPI接口建立多个并行进程,通过主进程将初始蜜源信息分发给从进程;通过从进程根据TSP的路径长度确定人工蜂群算法的跟随蜂的搜索的蜜源;通过从进程根据TSP的路径总数及人工蜂群算法的侦察蜂监测到无效蜜源后进行重新随机搜索蜜源以放弃无效蜜源跳出局部最优解;通过主进程获取到从进程的返回的非放弃的所有蜜源为最优蜜源,最优蜜源为TSP的最短路径。
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公开(公告)号:CN107016108A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710240090.5
申请日:2017-04-13
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F17/30
Abstract: 本发明实施例提供的一种变压器多物理场耦合模型参数数据库的建立方法及装置,其中,方法包括:获取到根据电力变压器结构参数对应的线圈参数表格与非线圈参数表格;对线圈参数表格与非线圈参数表格中包含有同一编号变压器的线圈参数表与非线圈参数表进行关联处理。本实施例中,通过获取到根据电力变压器结构参数对应的线圈参数表格与非线圈参数表格;对线圈参数表格与非线圈参数表格中包含有同一编号变压器的线圈参数表与非线圈参数表进行关联处理,解决了变压器多物理场耦合模型参数数据库的建立不精确的技术问题。
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公开(公告)号:CN106991287A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710220782.3
申请日:2017-04-06
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明实施例提供的一种富氧燃烧气氛下混合气体辐射率的计算方法及装置,其中,方法包括:根据获取到的富氧燃烧气氛下混合气体的气体参数计算所述混合气体中的所有气体的谱带发射率;根据所有气体的所述谱带发射率计算所述混合气体的总发射率;根据所述总发射率计算混合气体中的一种气体发射率。本实施例中,通过根据获取到的富氧燃烧气氛下混合气体的气体参数计算混合气体中的所有气体的谱带发射率;根据所有气体的谱带发射率计算混合气体的总发射率;根据总发射率计算混合气体中的一种气体发射率,解决了富氧燃烧气氛下混合气体辐射率的计算不精确的技术问题。
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公开(公告)号:CN106650219A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610915218.9
申请日:2016-10-20
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G16Z99/00
Abstract: 本发明实施例公开了一种富氧燃烧煤粉锅炉热平衡计算方法,该富氧燃烧煤粉锅炉热平衡计算方法包括:获取到炉膛进口1kg燃料输入锅炉的热量、炉内换热部件有效利用热量、排烟热损失、化学未完全燃烧热损失、机械未完全热损失、散热损失、灰渣热损失,通过预置的锅炉热平衡方程式进行富氧燃烧煤粉锅炉热平衡计算。本实施例解决了目前由于富氧燃烧技术与常规空气燃烧技术存在着一定的差别,常规空气燃烧技术导致的富氧燃烧煤粉锅炉热平衡计算不够精确的技术问题。
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公开(公告)号:CN106446437A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610885377.9
申请日:2016-10-10
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009
Abstract: 本发明实施例公开了一种电站锅炉煤粉在变燃烧器出力下燃烧特性模拟方法及装置,解决了目前由于炉膛尺寸越来越大,制造全尺寸模型的试验台已不切实际,所导致的无法对炉内燃烧、流动、传热整体规律特性进行测量的技术问题。
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公开(公告)号:CN104628237B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510034560.3
申请日:2015-01-23
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
CPC classification number: Y02E20/12
Abstract: 本发明公开了一种依托热电厂的污泥干化焚烧系统,它包括污泥干化系统和污泥掺混焚烧系统,其中污泥干化系统包括供热系统、进料系统、桨叶式污泥干燥机、乏汽处理系统、乏汽再利用系统、干化污泥收集及处置系统;污泥掺混焚烧系统包括干化污泥掺混系统、干化污泥焚烧系统。本发明可利用电站锅炉产生的高温蒸汽干化污泥,又利用干化后的污泥焚烧释放热量产生蒸汽,而且全过程不产生污染物,这实际上开辟了一条废物循环利用,以废治废的有效途径,能够产生显著的社会和环境效益,为污泥无害化、减量化和资源化处置提供了一条可行路径。
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公开(公告)号:CN106390744A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610989407.0
申请日:2016-11-10
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
CPC classification number: B01D53/8631 , B01D45/16 , B01D53/90 , B01D2251/2062 , B01D2258/0283
Abstract: 本申请属于烟气脱硝装置和煤粉锅炉运行领域,具体涉及一种SCR脱硝系统及其运行方法。本发明所提供的一种SCR脱硝系统,包括喷氨格栅、旋风式烟气混合器和双向换热阀。该系统能在不增加SCR反应器入口烟道长度的基础上,通过在尾部烟道中依次设置喷氨格栅和旋风式混合器,利用了气流的强烈旋转大大提高了还原剂NH3与NOX的混合效果,降低了烟气流速不均对SCR反应器脱硝效果的影响,避免NH3逃逸或脱硝效率低的问题;并且在增强NH3与NOX的混合效果同时,还可以有效地除去烟气中大粒径粉尘,实现飞灰脱除,有效地改善了催化剂的磨损和积灰问题。
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公开(公告)号:CN106339551A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610750964.7
申请日:2016-08-29
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种电站锅炉煤粉燃烧特性生成数值的模拟方法及装置,解决了目前由于炉膛尺寸越来越大,制造全尺寸模型的试验台已不切实际,所导致的无法对炉内燃烧、流动、传热整体规律特性进行测量的技术问题。本发明方法包括:通过基本守恒方程、湍流流动模型、湍流气固两相流动模型、气相湍流燃烧模型、煤粉颗粒燃烧模型、辐射换热模型和NOX生成模型对网格划分后的预置锅炉燃烧器模型中的锅炉煤粉的燃烧过程进行模拟;根据模拟后的结果确定锅炉燃烧器内的气流场、锅炉燃烧器内的温度场、锅炉燃烧器内的烟气成分分布、煤粉颗粒在锅炉燃烧器内的运动轨迹、锅炉燃烧器壁面辐射热流、锅炉燃烧效率和NOX排放量。
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公开(公告)号:CN106311139A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610804887.9
申请日:2016-09-05
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
CPC classification number: B01J20/20 , B01D53/02 , B01D2257/602 , B01J2220/4887
Abstract: 本发明提供了一种碳基脱汞吸附剂的制备方法,包括:A)将飞灰与碱液混合、刻蚀,得到刻蚀后的飞灰;B)在惰性气体环境中,将所述刻蚀后的飞灰与金属卤化物和碱混合,活化,得到活化飞灰;所述活化温度为700℃~800℃,所述活化时间为90~120min;C)将活化飞灰与金属卤化物溶液混合、改性,得到碳基脱汞吸附剂。本发明将飞灰先经过碱液刻蚀,使得碱与飞灰的碳反应,在被刻蚀的位置出现大量的孔隙;再经过活化,其比表面积、微孔含量和官能团均得到很大程度的提高;而后经金属卤化物溶液的改性,最终使得飞灰的表面和内部均搭载了卤素元素,进一步提高飞灰的脱汞能力。
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公开(公告)号:CN106051746A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610479573.6
申请日:2016-06-23
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
CPC classification number: Y02E20/326 , Y02E20/344 , Y02E20/348 , F23C7/06 , F23J15/04 , F23J2215/20 , F23L7/007 , F23L15/00 , F23L2900/07005 , F23L2900/07006 , F23L2900/15043
Abstract: 本申请公开了一种兼有富氧燃烧模式的电厂燃煤锅炉系统,包括与氧气入口连通的空气分离装置和液态氧气储存装置,所述脱硝装置与所述空气预热器之间设置有第一阀门,所述空气预热器的两端分别通过第二阀门和第三阀门并联有换热装置,所述脱硫装置的第三端通过第五阀门连接有干燥器的第一端,所述干燥器的第二端具有第一分支管道和第二分支管道,所述第一分支管道利用第四阀门连接到所述脱硫装置,所述第二分支管道与所述换热装置的再循环烟气入口连接,所述干燥器的第三端连接有二氧化碳压缩装置。上述系统既能高效捕集二氧化碳,减轻温室效应,又能在空气分离系统出现故障时切换至常规空气燃烧模式,保证锅炉的安全有效运行。
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