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公开(公告)号:CN119267903A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411267664.4
申请日:2024-09-11
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明领域用于掺氢燃气燃烧公开了一种掺氢燃气燃烧装置其包括定位环,其中部开设有安装环孔,内环盖,配合插接于所述安装环孔内侧,其包括内环平面端和第一侧壁端,所述第一侧壁端上圆周阵列有若干组第一火孔,外环盖,配合设置于所述定位环的外环侧壁上,其包括设置在所述外环盖表面的第二火孔。本发明的有益效果为增大燃气灶具燃烧时的效率且不会由于氢气的火焰传播速度很高导致预混燃烧时火焰发生回火的风险以及燃烧不充分时引起的红焰和黄焰现象。
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公开(公告)号:CN119180226A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411051062.5
申请日:2024-08-01
Applicant: 西安热工研究院有限公司
IPC: G06F30/28 , G06T17/00 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种燃气轮机燃烧状态优化控制方法及系统,涉及燃气轮机燃烧状态优化控制技术领域,包括获取燃气轮机发电机组燃烧室运行参数并建立透平入口温度计算公式,所述运行参数包括但不限于入口压力、透平排气压力、透平排气温度;生成控制指令,调整透平入口温度趋向于安全条件下的透平入口温度限值。本发明所述方法弥补了燃气轮机透平入口温度不能直接测量的缺陷,且拟合出不同负荷下燃气轮机燃烧室的总压损失系数和燃烧室出口燃气比热比的计算公式,提升了透平入口温度的计算精度。
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公开(公告)号:CN119177898A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411475512.3
申请日:2024-10-22
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及点火电嘴技术领域,特别是一种点火杆可拆卸的伸缩式点火电嘴,包括,点火组件,其包括燃机缸体和火焰筒,安装于所述燃机缸体外壁的气缸壳体,所述气缸壳体内部设有活塞,所述活塞内部设有点火杆,所述点火杆外侧开设有连接螺纹,所述点火杆和活塞通过调节连接螺纹的装配控制点火杆伸出所述气缸壳体的长度确定点火位置。本发明的有益效果为一方面通过调节活塞和点火杆的相对安装位置可以适当调整点火杆发火端伸入高温燃气通道的位置,拓宽燃机点火边界,提高燃机点火成功率;另一方面当点火杆发火端出现磨损、烧蚀等问题时,可单独更换点火杆,改变传统点火电嘴需要整套更换的情况,降低燃机电厂的运维成本。
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公开(公告)号:CN118690164A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410716360.5
申请日:2024-06-04
Applicant: 西安热工研究院有限公司
IPC: G06F18/213 , G06V10/44 , G01M13/045 , G06F123/02
Abstract: 本发明涉及信号处理和振动分析技术领域,本发明所述方法包括,利用高速相机结合耐高温内窥镜及特殊波段光学滤镜获取燃烧室中火焰的CH*化学发光信号,对采集到的火焰化学发光信号进行滤波降噪处理;利用本征正交分解方法对火焰图像进行数据降维与特征提取,提取其1阶模态时间系数;利用短时傅里叶变换对火焰图像本征正交分解得到的1阶态时间系数进行时频分析;根据信号的频率特性来优化窗函数,对燃气轮机燃烧室的振荡燃烧故障进行实时诊断与准确识别。本方法可以解决传统压力监测方式带来的数据滞后问题,可实现对振荡燃烧故障的无损、快速检测。
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公开(公告)号:CN118482401A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410661497.5
申请日:2024-05-27
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及火焰检测技术领域,特别是一种带火焰拍摄功能的火焰检测器结构,包括,火焰检测组件,其包括缸体,装设于所述缸体上侧的导管,所述导管第一端位于缸体内部用于检测火焰,所述导管第二端安装有可见光检测部用于进行可见光信号检测,所述可见光检测部朝向导管的一侧设有不可见光检测部,所述不可见光检测部用于对可见光检测部反射的紫外光和红外光信号进行检测。本发明的有益效果为火焰图像采集模块能够采集火焰的可见光,反射型滤波透镜的使用提高了火焰图像的拍摄品质,并可以分别为红外/紫外光检测模块提供所需的光谱信息,有助于更全面地分析火焰图像信息和燃烧效率。
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公开(公告)号:CN117781315A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410130141.9
申请日:2024-01-30
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及微混燃烧技术领域,具体涉及一种微混燃烧器及燃气轮机,微混燃烧器包括:侧板结合背板、面板围成密闭空腔;多根混合管设置于空腔内,混合管一端与背板上的氧化剂入口连通,混合管另一端与面板上的混合燃料出口连通;在混合管外周沿氧化剂流动方向的上游设有多个第一孔,在侧板上正对最近混合管的第一孔位置上设有燃料入口;燃料入口引入燃料,燃料至少含有氢气;在混合管外周沿氧化剂流动方向下游设有多个第二孔,在侧板上正对最近混合管第二孔位置上设有稀释气体入口;本申请在通过微混燃烧器降低氢混燃料回火风险的同时,在预混阶段通入稀释气体,以降低燃烧温度和稀释燃烧过程中氧化剂的浓度,从而达到降低污染物生成的目的。
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公开(公告)号:CN117316133A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311254724.4
申请日:2023-09-26
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种消声结构,所述消声结构应用于高温工质的降噪过程,所述消声结构包括:消声结构本体;冷却系统,设置在所述消声结构本体上,所述冷却系统适于根据消声结构本体的温度状况控制消声结构本体的温度变化,以使消声结构本体具有高温环境的工作特性。当需要对消声结构进行降温时,可直接通过冷却系统对消声结构本体进行降温,进而实现对装置整体的降温。当本发明在高温介质的环境中使用时,可根据装置整体的温度状况,来选择性启动冷却系统,并可控制冷却系统中的冷却介质流量以控制降温程度,能够避免因温度过高而对消声结构本体造成损伤的可能性,能够把高温工质传递给消声结构的热量快速传递出去,防止消声结构被高温气流工质烧损。
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公开(公告)号:CN119514405A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411511400.9
申请日:2024-10-28
Applicant: 西安热工研究院有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F30/17 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种微混单喷嘴的优化方法及系统,属于燃烧器设计技术领域,该方法确定微混单喷嘴设计变量的取值范围;在各设计变量的取值范围内进行采样,得到多个微混单喷嘴的参数组,根据每个参数组构建对应的微混单喷嘴模型;对不同的网格化微混单喷嘴三维模型进行有限元分析,获取最优网格化微混单喷嘴三维模型;根据最优网格化微混单喷嘴三维模型的网格参数对各微混单喷嘴模型进行网格化,并分别进行有限元分析,得到各微混单喷嘴模型的均匀性指标和喷嘴总压损失系数;该方法以均匀性指标为最优且喷嘴总压损失系数达到阈值为目标,可以确保优化后的微混单喷嘴模型既具有良好的混合效果,又符合设计标准的压损要求,避免回火发生以后损坏整个燃烧器的问题。
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公开(公告)号:CN119226849A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411282641.0
申请日:2024-09-13
Applicant: 西安热工研究院有限公司
IPC: G06F18/24 , G06F18/2131 , G06F18/15 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06N3/0895
Abstract: 本发明公开了一种燃气轮机振荡燃烧故障检测方法及系统,涉及燃气轮机故障检测技术领域,包括:收集燃气轮机的数据预处理;利用连续小波变换对燃气轮机数据进行多尺度分析并解析提取小波系数;进行分类区分故障特征与稳定特征;将分类好的小波系数作为卷积神经网络的输入,对模型进行训练,直至诊断效果最优。本发明采用连续小波变换对火焰压力脉动数据进行时频分析,提取小波系数,实现了数据降维及特征提取。采用卷积神经网络深度学习算法进行火焰特征分类,与传统故障诊断方法相比,缩短了故障诊断时间,提高故障诊断速度,降低计算成本。本发明提出的振荡燃烧故障检测算法具有更快的检测速度及更高的准确度。
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公开(公告)号:CN119152961A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411160674.8
申请日:2024-08-22
Applicant: 西安热工研究院有限公司
IPC: G16C20/10 , G16C20/30 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种气体燃料燃烧室污染物排放规律分析方法及系统,该方法根据燃烧室的结构参数构建燃烧室CFD模型;根据步骤1构建的CFD模型进行流场计算,并对得到的流场特性进行修正,直至流场特性符合要求;构建化学反应器网络模型,并根据流场特性对化学反应器网络模型进行燃烧区域划分;然后对化学反应器网络模型进行仿真,根据仿真结果确定污染物排放规律,并根据污染物排放规律对化学反应器网络模型进行更新,直至污染物排放规律符合要求,得到最终的化学反应器网络模型,根据最终的化学反应器网络模型进行污染物排放规律预测;该污染物排放规律分析方法可快速预测气体燃料燃烧室污染物排放规律,指导低污染燃烧技术的改进与污染物排放的控制。
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