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公开(公告)号:CN110377976B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN201910576420.7
申请日:2019-06-28
Applicant: 河海大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/28 , G06F113/14 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种泵站系统减振措施及布置优化分析方法,所述泵站包括依次连接的前池、第一管路、气垫调压室、第二管路和水库,所述第一管路安装有水泵;其特征在于,步骤包括:步骤一、应用电工学原理,等效电容电感理论,建立气垫式调压室阻抗的数学模型;步骤二、求解系统的特征频率;步骤三、引入扰动项对泵站加压供水系统进行水力振动分析。根据阻抗模值和和振动特性的联系,通过特征频率的表达式,合理优化气垫调压室的尺寸参数与管路系统布置,为削减泵站系统振动特性提供理论依据。
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公开(公告)号:CN110377976A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910576420.7
申请日:2019-06-28
Applicant: 河海大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种泵站系统减振措施及布置优化分析方法,所述泵站包括依次连接的前池、第一管路、气垫调压室、第二管路和水库,所述第一管路安装有水泵;其特征在于,步骤包括:步骤一、应用电工学原理,等效电容电感理论,建立气垫式调压室阻抗的数学模型;步骤二、求解系统的特征频率;步骤三、引入扰动项对泵站加压供水系统进行水力振动分析。根据阻抗模值和和振动特性的联系,通过特征频率的表达式,合理优化气垫调压室的尺寸参数与管路系统布置,为削减泵站系统振动特性提供理论依据。
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公开(公告)号:CN109610290A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910065686.5
申请日:2019-01-24
Applicant: 河海大学
IPC: E01D15/00 , E01D19/00 , E01D19/10 , E01D19/12 , E01D101/24
Abstract: 本发明公开了一种景观栈桥,包括支柱、纵梁、横梁、桥面板;若干对横向排列的支柱,沿纵向排列构成桥桩;支柱的顶部设有桩帽,且桩帽的上端设有“十”字型通槽;纵梁的两端分别设有端角;横梁的两端分别设有与端角匹配的槽口;纵梁沿“十”字型通槽,纵向架设于相邻的支柱上,横梁沿“十”字型通槽,横向架设于相邻的支柱上;且,于“十”字型通槽内,槽口反扣,锁住端角;桥面板沿横向铺设于纵梁之间,若干桥面板沿纵向依次铺设。其有效解决了现有景观栈桥在施工时容易出现的工期长,资源浪费,破坏生态环境等问题,节省了大量的人力、物力,提高了施工效率,缩短了施工周期,具有很强的实用性和广泛的适用性。
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公开(公告)号:CN116826827A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310488948.5
申请日:2023-04-28
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了基于联合储能与灵活性弃电制氢的火电机组零碳改造方法,包括以下步骤:步骤1:构建基于100%可再生能源、熔盐储热‑蓄电池联合储能、以及灵活性弃电制氢的燃煤火电机组零碳改造方法的系统结构;步骤2:制定基于燃煤火电机组改造的联合发电系统运行策略;步骤3:基于步骤1及步骤2所述的系统结构及运行策略,建立燃煤火电机组灵活性改造方法的容量配置优化模型;步骤4:利用教学启发式优化算法TLBO对容量配置优化模型进行求解,本发明适用于火电机组改造技术领域,实现了火电机组零碳改造,降低了煤炭资源的消耗,缓解了煤炭资源匮乏问题,实现了电力系统的可持续性及低碳化转型,确保了火电机组持续运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN116757306A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310434802.2
申请日:2023-04-21
Applicant: 河海大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q30/0201 , G06Q50/06 , H02J3/00
Abstract: 本发明公开了火电机组改造方案的容量配置及运行调度协同优化方法,包括以下步骤:S1:构建火电机组改造电网侧储能方案的系统结构模型。S2:基于步骤S1所建立的系统组件模型,构建火电改造系统方案的双层优化框架;S3:基于步骤S2所建立的双层优化框架,利用TLBO算法耦合混合整数线性规划求解器YALMIP对双层优化模型进行求解,本发明适用于火电机组改造技术领域,利用熔盐电加热器与熔盐储热罐替代火电机组的锅炉组件,并基于双层优化框架获取火电机组改造电网侧储能方案的容量配置与运行调度协同优化方法,可协助电力系统消纳可再生能源并维持系统的安全性及运行稳定性,并可通过电网套利的运行模式盈利。
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公开(公告)号:CN109611588B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201811487264.9
申请日:2018-12-06
Applicant: 河海大学
IPC: F16K17/02
Abstract: 本发明公开了一种双向泄压阀,于主管道上,设置与主阀门并联的带支阀门的支管道,支管道上串联内置若干减压阀片的减压仓;通过设置与主管道并联的泄压支管道,起到闭合主管道后辅助双向泄压、平压的作用;通过支管道内串联的减压仓,起到缓冲减压的效果;通过柔性的泄压阀片,在受到压力冲击时产生一定的形变以支持液体泄流;通过调节减压阀片数量,可以调节减压仓的工作压力;通过减压阀片间的不同间距,以递进的方式差异化缓和压力。本发明相比于现行的泄压阀结构简单,尺寸小,使用限制小,可靠度高,可有效减小、平缓运输管道内的双向的水锤压力,具有很强的实用性和广泛的适用性。
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公开(公告)号:CN115807693A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211496829.6
申请日:2022-11-25
Applicant: 上海大屯能源股份有限公司 , 中电联电力发展研究院有限公司 , 河海大学
IPC: E21F17/16 , E21F1/00 , E21D9/14 , E21B7/04 , E21B7/28 , E21D9/01 , E21D9/00 , E21D11/10 , E21F13/00 , E02B9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于地下巷道群的抽水蓄能电站水库通风系统和改造方法,通风系统包括调节池、通风口、通风道;调节池布设在巷道群最低点,调节池底部为圆柱腔体,顶部为半球腔体;调节池顶部设有调节池通风口,从调节池通风口向地面开设有贯通的调节池通风道;通风道与通风口配套设置,通风口布设在地下巷道群各个巷道的顶部,通风道用于将通风口与底面贯通,通风道包括煤试采区回风巷通风道、煤试采区机轨合一巷通风道、一号联络巷通风道、乘人车场通风道、回风巷通风道、停车场通风道、二号联络巷通风道、延长巷通风道和调节池通风道。本发明可以实现及时排气、补气功能,稳定地下巷道群的水力流态,改善空气质量和通风情况。
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公开(公告)号:CN110222389A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910440564.X
申请日:2019-05-24
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟厚度的反击式转轮全局特性数值计算方法和系统。步骤包括:数据输入;坐标变换;过水断面形成线构建;轴面速度计算;轴面流线计算;S1、S2流面构建;空间相对流线构建及分割;空间相对水流角计算;空间相对流线上各点轴面速度计算;增厚系数试算;虚拟厚度叶片排挤系数计算;欧拉能量数值求解;效率数值求解;CFD数值模拟结果验证;判断精度;增厚系数插值;将计算结果输入到Excel表格进行显示和存储;计算结束。所述系统用于实现对应功能。该数值计算方法和对应的系统提高了计算过程精简性和高效性;采用模块化设计思路,各子模块既可独立运行又相互之间紧密联系,计算流程清晰;适用于工作在非压缩流体中的反击式叶轮旋转机械,具有广泛应用对象,涉及众多行业领域。
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公开(公告)号:CN110159478A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910358308.6
申请日:2019-04-30
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种浮子压水式波浪抽水机,仓体的底部设有水管,其进水口正对仓体的敞口侧,且沿水流方向,进水口端设有单向阀;活塞缸接于水管的进水口和出水口之间;活塞由仓体腔内的浮子联动。通过活塞缸将水体抽入后压出,可输向上水库储能,或通过恒压罐的调节后直接向水轮发电机供水发电;结构内部,通过定位滑轮,限制浮子的水平向位移,保证浮子稳定地在垂直方向运行;通过单向阀,保障活塞泵的供水,防止活塞做功时水发生倒流,防止上水库的水泄漏;通过两个活塞缸同时作用,保证做功时浮子的整体平衡,也使得浮子换能效率尽可能的高。其结构简单,能源绿色环保,十分适用于我国沿海收集波浪能,具有很强的实用性和广泛的适用性。
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公开(公告)号:CN109611588A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811487264.9
申请日:2018-12-06
Applicant: 河海大学
IPC: F16K17/02
Abstract: 本发明公开了一种双向泄压阀,于主管道上,设置与主阀门并联的带支阀门的支管道,支管道上串联内置若干减压阀片的减压仓;通过设置与主管道并联的泄压支管道,起到闭合主管道后辅助双向泄压、平压的作用;通过支管道内串联的减压仓,起到缓冲减压的效果;通过柔性的泄压阀片,在受到压力冲击时产生一定的形变以支持液体泄流;通过调节减压阀片数量,可以调节减压仓的工作压力;通过减压阀片间的不同间距,以递进的方式差异化缓和压力。本发明相比于现行的泄压阀结构简单,尺寸小,使用限制小,可靠度高,可有效减小、平缓运输管道内的双向的水锤压力,具有很强的实用性和广泛的适用性。
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