-
公开(公告)号:CN116341414A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310332477.9
申请日:2023-03-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/28 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种超临界光管界限热负荷预测方法、装置和设备,当位置坐标不小于长度时,将预设的热负荷、内径、质量流量、重流体区的摩擦系数、轻流体区的摩擦系数以及伪饱和液位置的压力、焓值和密度代入预先建立的第一热负荷预测函数,得到光管压降关于入口流速的第一传递函数;第一传递函数考虑了轻流体区的密度扰动;否则,将预设的热负荷、内径、质量流量、重流体区的摩擦系数、轻流体区的摩擦系数、伪饱和液位置的压力、焓值和密度以及伪饱和汽位置的压力、焓值和密度代入预先建立的第二热负荷预测函数,得到光管压降关于入口流速的第二传递函数。本发明可以准确地预测超临界条件下发生密度波型脉动的界限热负荷。
-
公开(公告)号:CN116221720A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310333714.3
申请日:2023-03-30
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种自然循环流化床锅炉水循环系统,对流受热面入口集箱的入口端通过第一连接管连接有分配集箱,第一连接管为螺旋管;对流受热面出口集箱的出口端通过第二连接管连接有锅炉顶部汇集集箱;炉内水冷壁的入口端和出口端分别连接有水冷壁下集箱和和水冷壁上集箱,锅炉顶部汇集集箱的出口端与水冷壁下集箱的入口端通过第一下降管连接,第一下降管的水平管段内和竖直下降管段内分别设置有水平隔板和螺旋式分流隔板,水平管段为连接竖直下降管段和锅炉顶部汇集集箱出口端的管段。本发明的目的在于防止锅炉顶部汇集集箱与水冷壁下集箱之间的下降管带汽,以及防止分配集箱和受热面入口集箱之间的连接管发生爆管事故。
-
公开(公告)号:CN115614724A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211183225.6
申请日:2022-09-27
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学 , 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
Abstract: 本发明公开了一种锅炉用中间混合集箱以及锅炉水循环系统,包括箱体,箱体内设置有竖管,竖管的顶部和底部分别与箱体的顶部内壁和底部内壁密封连接,竖管外壁与箱体内壁之间形成环形空腔;箱体外壁上靠近底部的位置设置有若干与环形空腔连通的进水管,箱体外壁上靠近顶部的位置设置有若干与环形空腔连通的出水管;每个进水管通过连接管与竖管靠近底部的位置连通,竖管上位于最上端的连接管上方开设有若干出水孔。本发明中间混合集箱能够将很好的将下炉膛各出口集箱中的工质混合均匀,有效的防止下炉膛水冷壁出口汽温的偏差带到上炉膛水冷壁,锅炉水循环系统使得上炉膛水冷壁获得了良好的热负荷与流量匹配关系。
-
公开(公告)号:CN115614721A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211182252.1
申请日:2022-09-27
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学 , 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
Abstract: 本发明公开了超超临界锅炉垂直水冷壁残余寿命在线监测方法及系统,根据进口集箱的工质参数信息、出口集箱的工质参数信息、沿高度方向的热负荷分布曲线和沿水平方向的热负荷分布曲线,计算得到炉膛的平均热负荷;获取垂直水冷壁的结构参数信息,根据结构参数信息、进口集箱的工质参数信息、出口集箱的工质参数信息和炉膛的平均热负荷,计算得到垂直水冷壁每个回路的流量信息;根据进口集箱的工质参数信息、出口集箱的工质参数信息和每个回路的流量信息,计算得到垂直水冷壁的壁温;根据壁温以及垂直水冷壁的使用时间,计算得到垂直水冷壁的残余寿命。本发明通过在线监测垂直水冷壁残余寿命,可有效预警垂直水冷壁管材超温失效,提高检修效率。
-
公开(公告)号:CN107292006B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201710428811.5
申请日:2017-06-08
Applicant: 西安交通大学 , 华电电力科学研究院 , 陕西华电发电有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种超临界锅炉的启动计算方法及系统,首先为炉膛燃烧计算:将炉膛分为辐射换热区与辐射对流区两个部分,分别对两个部分进行计算,得到不同燃烧率下炉膛出口烟气温度、炉膛吸热百分比和烟气比热;其次为锅炉受热面换热计算:在对锅炉启动过程中受热面中管内工质侧与管外烟气侧流动传热特性进行分析简化的基础上,采用考虑热力参数随位置坐标变化的分布参数模型,根据质量守恒方程、动量守恒方程、能量守恒方程、金属蓄热方程及补充方程建立启动过程中工质温度、压力、焓值、受热面金属温度及烟气温度变化规律的数学模型,并进行求解。本发明能对不同锅炉启动系统布置型式进行计算比较,为用户提供最佳的锅炉启动系统。
-
公开(公告)号:CN106524814B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201611180174.6
申请日:2016-12-19
Applicant: 西安交通大学 , 国家电投集团河南电力有限公司技术信息中心
Abstract: 本发明涉及一种具有弧形过渡截面肋片的宽负荷锅炉水冷壁内螺纹管,包括管体,及在管体内壁面呈螺旋状布置的内螺纹肋片,所述内螺纹肋片的横截面形状为等腰梯形,其侧面与肋片顶面和管体的连接面为弧形截面;所述内螺纹管可以用于设计制造宽负荷锅炉所需的垂直管圈水冷壁,水冷壁管圈进口不需要布置节流孔圈,锅炉质量流速范围为中低质量流速300~1300kg/(m2·s)。本发明能够强化内螺纹管的传热能力,特别是在中低质量流速下的传热能力,使超超临界锅炉低负荷下的传热特性得到改善;同时,降低锅炉的流动阻力,减小给水泵的耗功,促进电厂节能降耗。
-
公开(公告)号:CN107202451A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710147121.2
申请日:2017-03-13
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: F25B27/007 , F25B30/06 , F25B41/067 , F25B2313/002 , F25B2400/01
Abstract: 本发明公开了一种户用型多能源吸收式毛细管网制冷系统,包括户用型太阳能集热系统、低品位可燃气燃烧装置、吸收式制冷装置、地热源换热器、毛细管网系统。所述的户用型太阳能集热系统包括槽式太阳能集热器和第一循环泵;所述的低品位可燃气燃烧装置包括储气罐、分级燃烧器;所述的吸收式制冷装置包括发生器、油—氨水换热器、吸收器、冷凝器、蒸发器;所述的毛细管网系统包括毛细管分水器,毛细管网集水器,氨—水换热器,第二循环泵。本发明通过设计高效换热器提高了系统的热效率,并且采用多种清洁能源为用户提供舒适、健康的制冷方案。
-
公开(公告)号:CN105485654A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610032035.2
申请日:2016-01-18
Applicant: 西安交通大学
IPC: F22B37/10
CPC classification number: F22B37/103 , F22B37/104
Abstract: 本发明公开了一种带中间混合集箱及压力平衡管的锅炉水循环装置,下炉膛水冷壁采用高肋优化内螺纹管垂直管圈,下炉膛前后左右墙水冷壁出口端分别与下炉膛四个横置中间汇合集箱连接,下炉膛四个横置中间汇合集箱之间通过压力平衡管连接,上炉膛水冷壁采用光管垂直管圈,上炉膛前后左右墙水冷壁入口端分别与上炉膛四个横置中间汇合集箱相连,下炉膛四个横置中间汇合集箱与上炉膛四个横置汇合集箱通过连接管与位于锅炉左右两侧的两个竖置中间混合集箱相连。本发明采用高肋优化内螺纹管管内流动阻力增加不大,传热性能增强。中部充分混合防止下炉膛各面墙的水冷壁出口汽温偏差带到上炉膛水冷壁。压力平衡管避免了下炉膛水冷壁流动不稳定现象的发生。
-
公开(公告)号:CN101026769A
公开(公告)日:2007-08-29
申请号:CN200710017228.1
申请日:2007-01-12
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种多路媒体同步呈现控制方法,主要解决需要同步播放的多路媒体在呈现时的时间同步问题。针对不同媒体的重要程度及媒体之间的不同同步需求进行有区别的同步呈现控制,能提高多路媒体呈现效果。使得在多路媒体呈现过程中,重要程度高及同步要求高的媒体得到优先考虑,解决现有同步方案所存在的不考虑媒体重要性及各路媒体之间同步要求的局限性。本发明适用于两路及两路以上任意类型媒体间的呈现同步控制。
-
公开(公告)号:CN109140411B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN201810797671.3
申请日:2018-07-19
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种带悬挂屏的超超临界循环流化床锅炉炉膛及其控制方法,包括上集箱、悬挂屏,旋风分离器,下集箱,炉膛水冷壁,第一给水分水管,第二给水分水管,下集箱出口管,炉膛。锅炉给水通过第一给水分水管和第二给水分水管分别流入下集箱内和炉膛水冷壁下部,第一给水分水管和第二给水分水管为并联流量分配关系;进入下集箱中的水通过悬挂屏倾斜上升管流入上集箱内;进入炉膛水冷壁下部的水向上流动并吸收炉膛内热量后汇入上集箱与通过悬挂屏倾斜上升管流入的水混合。本发明解决了CFB锅炉在大型化过程中存在的受热面布置困难,受热面吸热量低等问题,适用于660MW容量等级及以上的CFB锅炉,也同样适用于660MW容量等级及以下的CFB锅炉。
-
-
-
-
-
-
-
-
-