-
公开(公告)号:CN114718664B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202210397906.6
申请日:2022-04-07
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安西热节能技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种低压缸冷却蒸汽流量精准调节系统及其控制方法。调节系统包括进汽阀、冷却蒸汽系统、压力传感器、第一温度传感器、第二温度传感器和控制系统,冷却蒸汽系统包括设置在进汽阀周围的多个小旁路,多个小旁路并联布置,每个小旁路上对应设置一个小型阀门,小旁路的进汽口位于进汽阀的上游,小旁路的出汽阀位于进汽阀的下游。本发明提供的调节系统可实时控制和测量计算系统通流流量,使机组在低压缸小容积流量工况下鼓风及动应力带来的低压缸末级叶片损伤风险降到最低,同时也能够保护汽轮机中低压连通管因高速气流激振带来的安全风险。
-
公开(公告)号:CN116772604A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310736073.6
申请日:2023-06-20
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 陕西榆林能源集团榆神煤电有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于水塔运行参数前馈控制的防冻系统及方法,包括DCS控制系统及PID控制器;所述水塔的进风口处设置有若干水塔防冻挡板系统,所述水塔的进水口处设置有循环水进水温度测点,所述水塔的出水口处设置有循环水回水温度测点,水塔防冻挡板系统中防冻挡板所在区域内设置有第一防冻区域监测温度测点及第二防冻区域监测温度测点;所述DCS控制系统与第一防冻区域监测温度测点、第二防冻区域监测温度测点、循环水进水温度测点及循环水回水温度测点;DCS控制系统的输出端与PID控制器的输入端相连接,PID控制器的输出端与水塔防冻挡板系统的控制端相连接;该系统及方法能够提高水塔的防冻能力。
-
公开(公告)号:CN116227350A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310207029.6
申请日:2023-03-06
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安西热节能技术有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/126 , G06F111/06
摘要: 本公开提出了一种锅炉多目标优化方法及装置,涉及深度学习技术领域,包括:获取基于支持向量回归机构建好的锅炉NOx排放特性模型和锅炉效率模型;确定目标函数;将运行参数输入至锅炉NOx排放特性模型和锅炉效率模型中进行参数配置,运行参数中包含有所述待优化变量;基于预先配置好参数的多目标遗传算法及目标函数,以对锅炉NOx排放特性模型和锅炉效率模型中的待优化变量进行优化,得到包含多个可行解的帕累托解集;从帕累托解集中获取目标可行解。由此,可以运用改进型NSGA‑II的多目标遗传算法进行锅炉效率和NOx排放双目标优化计算,通过算法得到的帕累托最优解集对锅炉运行参数进行优化指导,预测精度高、计算速度快、泛化能力和模型通用性强。
-
公开(公告)号:CN116029230A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310074165.2
申请日:2023-02-03
申请人: 西安西热节能技术有限公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本申请提出一种风机性能的计算方法、装置、电子设备和存储介质,包括:获取与风机相关的性能参数,将基于性能参数中的燃料参数、运行参数、设备参数和环境参数计算风机的风机流量和风机全压时对应的多个数学模型融合为风机的性能模型,以对风机对应的实时性能参数进行预测,再将预测得到的实时风机流量、实时风机全压与风机预设的风机标准性能曲线进行拟合,以得到风机的实时运行工况点,根据实时运行工况点在风机标准性能曲线的实时坐标,确定风机的实时运行效率,由此,通过融合的性能模型对风机的实时性能参数进行预测,以根据预测的实时运行工况点在风机标准性能曲线的实时坐标,准确确定风机的实时运行效率,实现对风机性能的实时监测。
-
公开(公告)号:CN114718662A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210316941.0
申请日:2022-03-28
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安西热节能技术有限公司
IPC分类号: F01D17/10
摘要: 本公开提出一种用于火电机组低压缸零出力系统的调节阀控制方法和装置,该方法包括:构建冷却蒸汽体积流量计算模型,模型输入包括次末级温度和其他系统参数,其他系统参数包括低压缸入口处冷却蒸汽的质量流量、通过次末级叶片的冷却蒸汽的绝压系数、进入低压缸的冷却蒸汽压力和低压缸排汽压力;低压缸零出力特性试验中当第一次末级温度达到温度预设值时获得试验数据集;火电机组实际进行低压缸零出力运行时获得实际数据集;将试验数据集和实际数据集分别输入至冷却蒸汽体积流量计算模型获得体积流量目标值和实际体积流量;判断实际体积流量和体积流量目标值是否满足条件,若条件不满足,则调整调节阀的开度直至条件满足。
-
公开(公告)号:CN113638807A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202111083096.9
申请日:2021-09-15
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安西热节能技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种燃气蒸汽联合循环机组旁路辅助切缸的供热系统及方法,燃气轮机的排气出口与余热锅炉的烟气侧的入口相连通,余热锅炉的高压蒸汽出口与高压缸的入口相连通,余热锅炉的中压蒸汽出口与中压缸的入口相连通,发电机与高压缸之间布置高发离合器,中压缸与低压缸之间布置中低离合器,中压缸的蒸汽出口与低压缸相连通,中压缸的蒸汽出口与外界的供热系统相连通,余热锅炉的高压蒸汽出口经高压旁路减温器与高压缸的排汽口通过管道并管后与余热锅炉的中压蒸汽入口相连通,余热锅炉的中压蒸汽出口经低压旁路减温器后与外界的供热系统相连通,该系统及方法能够在响应机组调峰需求的同时,满足机组在中电负荷区间的供热需求。
-
公开(公告)号:CN113086652A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110432509.3
申请日:2021-04-21
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安西热节能技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种适用于燃煤电厂正压浓相气力输灰系统仓泵的防堵灰系统,包括堵灰监测用压力变送器、仓泵防堵灰控制模块以及设置在仓泵正下方落灰管道与飞灰输送管道交叉部位的仓泵防堵灰装置;仓泵防堵灰装置下方与压缩空气管道连接;仓泵防堵灰控制模块安装于电厂DCS设备中,堵灰监测用压力变送器安装于仓泵下方的输灰管道上;仓泵防堵灰控制模块根据堵灰监测用压力变送器的实时测量数据判断仓泵的堵塞情况。本发明通过堵灰监测用压力变送器能够实时监测仓泵的堵灰情况,并结合仓泵防堵灰控制模块和仓泵防堵灰装置自动进行扰动防堵操作。
-
公开(公告)号:CN112856811A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110114113.4
申请日:2021-01-27
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安西热节能技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种双级防冻暖风器系统,包括送风机、第一防冻暖风器、第一常规暖风器、空预器及热源系统;送风机的出口经第一防冻暖风器的吸热侧及第一常规暖风器的吸热侧与空预器的入口相连通,一次风机的出口经第二防冻暖风器的吸热侧及第二常规暖风器的吸热侧与空预器的入口相连通,第一防冻暖风器的放热侧及第二防冻暖风器的放热侧均与热源系统相连通,该系统能够防止在极寒天气暖风器冻裂,提高暖风器的运行安全性。
-
公开(公告)号:CN112855287A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110292895.0
申请日:2021-03-18
申请人: 中国华能集团有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 华能营口热电有限责任公司
发明人: 雒青 , 王洋 , 王野 , 孙殿宇 , 艾青 , 李大超 , 刘新宇 , 徐世明 , 吕凯 , 杨荣祖 , 谢天 , 穆祺伟 , 翟鹏程 , 于龙文 , 张奔 , 王宏武 , 王耀文 , 王汀 , 温婷
摘要: 本发明公开了一种切缸工况下抽汽临级互补耦合低省的低加运行系统及方法,中压缸的排汽口与第一低温加热器的汽侧相连通,中压缸的供热抽汽出口与第二低温加热器的汽侧及第三低温加热器的汽侧相连通,凝结水管道依次经第三低温加热器的水侧、第二低温加热器的水侧与第一低温加热器的水侧相连通,第三低温加热器的水侧出口与低温省煤器的吸热侧入口相连通,低温省煤器的吸热侧出口与第一低温加热器的水侧入口相连通,低压缸的第一级抽汽口与第二低温加热器的汽侧相连通,低压缸的第二级抽汽口与第三低温加热器的汽侧相连通,该系统及方法能够实现超临界机组在进行低压缸零出力改造后,在切缸工况下,低温加热器进汽管道不发生超流速的问题。
-
公开(公告)号:CN112229261A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011140434.3
申请日:2020-10-22
申请人: 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种电站锅炉蒸汽管道清洗装置及清洗方法,该装置包括底座、辅助结构和固定结构,所述底座顶端两侧设置有支撑板,两个所述支撑板之间设置有管道主体,所述辅助结构包括固定板,一侧支撑板侧边设置有固定板,且固定板靠近支撑板的一侧与第一电机的输出端固定,通过第一电机和第二电机分别带动管道主体和毛刷反向转动,从而使得毛刷与管道主体内壁之间清理更加快速有效,相比现有的清洗装置在使用时清理更加快速,且提高了清洗装置的清洗效果,使得连接板与转动杆更加牢固,避免毛刷在转动清洗时松动,解决了现有的清洗装置在使用时毛刷容易松动的问题,提高了毛刷使用时的稳定性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-