一种空冷风机运行频率控制方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN114876841B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202210427013.1

    申请日:2022-04-21

    IPC分类号: F04D27/00 F01D25/12

    摘要: 本申请提供一种空冷风机运行频率控制方法、装置及电子设备,该方法包括:获取待控空冷风机在多个预设试验点对应的实际运行频率;针对任一预设试验点,根据实际运行频率所对应的频率区间,确定待控空冷风机在该预设试验点的多个待测运行频率,获取汽轮机在待控空冷风机处于各待测运行频率下的电功率;根据待控空冷风机在该预设试验点的多个待测运行频率,确定待控空冷风机的电功率试验数据;确定待控空冷风机在该预设试验点的最佳运行频率;根据所有预设试验点对应的待控空冷风机最佳运行频率,拟合待控空冷风机的运行频率控制函数,准确确定待控空冷风机在不同环境温度和汽轮机的不同电功率下的最佳运行频率,为提高汽轮机组的运行经济性奠定了基础。

    一种热网尖峰加热系统及方法

    公开(公告)号:CN111928316B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202010917867.9

    申请日:2020-09-03

    摘要: 本发明公开了一种热网尖峰加热系统及方法,包括中压缸,中压缸上设置三段抽汽口和中压缸排汽口;热网加热器水侧入口与热网循环水回水管道连接,热网循环水回水管道上设置热网循环水分流口,热网加热器水侧出口与热网循环水供水管道连接,热网循环水供水管道上设置热网循环水汇流口,热网循环水分流口与尖峰加热器水侧入口用管道连接,管道上设置第四阀门组,尖峰加热器水侧出口与热网循环水汇流口用管道连接。本发明提出的热网尖峰加热系统,针对热电联产机组冬季供热能力提升的需求,可提高供热期机组运行经济性和尖峰供热能力,并降低汽轮机回热系统三段抽汽过热度,以300MW等级机组为例,冬季供热负荷可提高约15MW,具有很大的推广意义。

    一种环境风下间冷塔扇段流量与换热能力匹配方法

    公开(公告)号:CN117346593A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311512708.0

    申请日:2023-11-14

    IPC分类号: F28F27/00 G06F17/10

    摘要: 本发明涉及空冷机组节能降耗技术领域,公开了一种环境风下间冷塔扇段流量与换热能力匹配方法,包括:获取待测间冷塔中各个扇段的进水温度、进风温度和环境风速;当处于无风或微风条件下,获取待测间冷塔中各个扇段的出水温度、出风温度及循环水流量;根据获取的数据,计算各个扇段的散热系数;选取散热系数最小的两个扇段,分别调整其门开度;计算门开度调整后各个扇段的出风温度与出风温度平均值的温差,当温差小于第三预设数值时,各扇段流量调节门与换热能力相匹配。当不处于无风或微风条件下,判别迎风面与侧风面,调整侧风面扇段循环水调门开度,使各扇段流量调节与环境风向风速相匹配。提高间冷塔运行效能。

    冷凝式消雾节水冷却塔节水率计算方法

    公开(公告)号:CN113790914B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202111058202.8

    申请日:2021-09-09

    IPC分类号: G01M99/00 G06F17/10 F28F27/00

    摘要: 本发明公开了一种冷凝式消雾节水冷却塔节水率计算方法,该方法包括以下三部分:首先测试进塔空气参数、除水器上方空气参数和消雾模块热通道上方空气参数,通过空气参数计算空气含湿量,通过空气含湿量计算各个测试点的平均含湿量,通过平均含湿量计算冷却塔节水率。该方法通过空气的含湿量变化来考察冷凝式消雾节水冷却塔的节水效果,含义清楚、方法可行,可进行不同工况下冷凝式消雾节水冷却塔的节水率计算,提高对节水率试验的认识,可使现场对冷凝式消雾节水冷却塔的节水效果有较为直接的评价,该方法的实质是回收水量与蒸发水量的比值。

    一种高背压供热机组反向提高供电及供热能力的系统及方法

    公开(公告)号:CN113187568B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202110595336.7

    申请日:2021-05-28

    IPC分类号: F01K7/38 F01K7/40 F01K11/02

    摘要: 本发明公开了一种高背压供热机组反向提高供电及供热能力的系统及方法,包括高背压汽轮机、锅炉、高压加热器、热网加热器、给水泵、冷却蒸汽管路等。该系统通过多个高压加热器和多个阀门的配合,提高了整个高被压供热机组反向供电和供热的能力。一方面北方的供热机组,为了进一步降低机组冷源损失和提升供热能力,冬季改为高背压机运行,排气压力提升,低压缸排汽全部用来加热热网循环水。如果需要进一步的提升机组供热能力,在保证脱硝的情况下,退出高加运行,减少了加热器的抽汽量,更多蒸汽量进入了汽缸,增加了低压缸排汽量,进一步减少了机组冷源损失,该系统通过设置外置蒸冷器充分利用三段抽汽的过热度来加热给水,提升机组给水温度。