-
公开(公告)号:CN116906138A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310860307.8
申请日:2023-07-13
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: F01K11/02 , G06F17/10 , F01K3/06 , F01K7/22 , F01K7/24 , F01K7/38 , F01K7/34 , F01K13/02 , F22B33/18 , F22D1/32 , F22D1/50 , F22B35/00
摘要: 本发明提出了一种利用中温储能改善燃煤机组变负荷性能的耦合系统及控制方法:降负荷过程中,将部分中压缸排汽送入中温储能系统,放热后的工质返回到除氧器,完成储能过程;升负荷过程中,部分除氧器出口给水送入中温储能系统,吸热后的工质返回到给水入口,完成释能过程;同时,计算单位流量的除氧器出口给水/中压缸排汽的做功量,获得中温储能系统的负荷设定值;燃煤机组机炉协调系统负荷设定值通过原定变负荷速率、目标负荷及中温储能系统负荷设定值等参数获得;此外,降负荷过程中,为保证除氧器水位在安全范围内,需通过中压缸排汽抽汽量对凝结水流量进行修正,通过上述方法,缓解了机炉协调系统的快速变负荷压力,改善了机组参数控制效果。
-
公开(公告)号:CN112214735A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011113237.2
申请日:2020-10-17
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G06F17/18
摘要: 本发明提出了一种锅炉蓄热量设定值与实时值差值在线计算方法,锅炉的大迟延、大惯性等特性削弱了机组的变负荷能力,严重时引起金属超温、电网不稳定等安全问题。瞬态过程中,锅炉蓄热设定值与实时值的差值△Q(t)是引起大迟延、大惯性的主要原因,△Q(t)的在线计算对提升机组变负荷速率意义重大。但是,在实际生产过程中,△Q(t)不能直接测量,其机理模型计算过程较为复杂,且其中一些参数不易测量。因此,通过易测量的压力、温度等参数在线计算△Q(t)尤为重要。本发明通过锅炉蓄热的机理计算模型与逐步回归相结合的方式,拟合出△Q(t)与温度、压力相关的关系式,为控制系统的设计提供明确的指导,对机组灵活性的提升具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN118896508A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410932339.9
申请日:2024-07-12
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种采用双级流化床的热化学储能系统及其运行方式,涉及热储能技术领域;该系统包括双级流化床储放能系统、二氧化碳吸附床、储能换热器、膨胀机、压缩机、释能换热器、冷凝器、储冷床、电加热器、干燥器、发电机;在电力供应充裕时,系统进入储能模式,双级流化床储放能系统内发生化学反应,最终将电能转化为氧化钙的化学能储存在氧化钙储罐中;当电力供应紧张时,系统进入释能模式,双级流化床储放能系统内发生双级化学反应,将氧化钙中储存的化学能充分释放,并转化为系统运行工质的热能,最终由高温工质驱动发电机产生电能。本发明的系统优化了普通热化学储能系统的储释能过程,能够长时间、跨距离储能的同时,保证了储能反应的充分进行,降低了释能过程所需活化能,是一种消纳新能源和平抑电网波动的有效方法。
-
公开(公告)号:CN118094754A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410100404.1
申请日:2024-01-24
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种基于数据驱动的调节汽门特性计算方法,计算步骤包括:获取各个调节汽门开启面积和开度指令数据集,给定调节汽门开启面积和开度之间的关联式,建立调节汽门开启面积和开度之间的关联式的优化模型,求解优化模型获得最优的关联式参数,得出最优的调节汽门开启面积和开度的关联式,在此基础上计算获得调节汽门特性参数。本发明充分考虑了调节汽门的理论和实际计算情况,可以对调节汽门的流量特性进行精细化计算,使得调节汽门的流量特性满足理论建模需要或实际计算需求。本发明的计算方法原理新颖,形式简洁,通用性强。
-
公开(公告)号:CN117606000A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311583035.8
申请日:2023-11-24
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种多热源梯级加热的灵活高效燃煤发电系统及运行方法,该系统包括燃煤发电系统和与其耦合的熔盐储热系统;储热时,在保证锅炉最低稳燃负荷条件下,将燃煤发电系统的部分再热蒸汽分流至熔盐储热系统,利用再热蒸汽潜热段的热量加热低温熔盐罐的熔盐,加热后的熔盐一部分存贮于中温熔盐罐,另一部分熔盐则分别通过再热蒸汽显热段的热量和电加热器进一步提高其温度后存贮于高温熔盐罐,通过多热源之间合理匹配,不仅提高了燃煤机组的深度调峰能力,还提高了熔盐储热系统的热经济性;释热时,在不增加锅炉负荷的条件下,将燃煤发电系统的部分凝结水分流至熔盐储热系统进行加热,迅速增加汽轮机内的蒸汽通流量,提高了燃煤发电系统的变负荷速率。
-
公开(公告)号:CN117432491A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311375891.4
申请日:2023-10-23
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: F01K11/02 , F01K7/22 , F01K17/02 , F22B33/18 , F22D1/50 , F24S60/30 , F24S10/70 , F24S50/00 , B01D53/18
摘要: 本发明公开了一种光煤储互补低碳灵活发电系统及运行方法,该系统包括燃煤发电系统、太阳能耦合储热系统和包含二氧化碳吸收塔、太阳能辅助再沸器、蒸汽辅助再沸器、解吸塔的碳捕集系统;通过太阳能辅助再沸器、蒸汽辅助再沸器实现利用太阳能和高温高压蒸汽共同提供解吸塔内反应所需热量,降低碳捕集系统对燃煤发电系统效率的影响;通过调节给水调节阀、低压凝结水调节阀,抽汽调节阀、二号溶液调节阀的开度,匹配一号热储热介质泵和二号储热介质泵的流速,控制太阳能耦合储热系统输入燃煤发电系统的能量和燃煤发电系统进入碳补集系统的能量,满足系统低碳灵活运行的要求;本发明能实现光煤储互补系统低碳高效灵活运行,为清洁燃煤技术提供方向。
-
公开(公告)号:CN116906137A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310860304.4
申请日:2023-07-13
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: F01K11/02 , G06F17/10 , F01K3/06 , F01K7/22 , F01K7/24 , F01K7/38 , F01K7/34 , F01K13/02 , F22B33/18 , F22D1/32 , F22D1/50 , F22B35/00
摘要: 本发明提出了通过中温储能辅助二次再热机组变负荷的耦合系统及控制方法,降负荷过程中,高压缸出口通过抽汽调节阀与中温储能系统相连,中温储能系统通过泄压阀与低压缸入口相连,升负荷过程中,除氧器出口给水通过给水调节阀与中温储能系统相连,中温储能系统通过管道与低压缸入口相连;设计耦合系统变负荷过程的控制方法,通过中温储能辅助二次再热机组完成变负荷过程:降负荷过程中,通过抽取部分高压缸排汽降低机组做功量,升负荷过程中,通过加热部分除氧器出口给水产生蒸汽送入低压缸增加机组做功量,从而降低二次再热机组响应时间,改善二次再热机组变负荷性能。
-
公开(公告)号:CN116792274A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310785230.2
申请日:2023-06-29
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种太阳能燃煤双热源储能互补灵活发电系统及运行方法,该系统包括燃煤热力发电系统和由冷盐罐、油盐换热器、盐水换热器、蒸汽熔盐换热器、热盐罐、太阳能集热器、油水换热器组成的太阳能燃煤双热源储热系统;油水换热器分别与油盐换热器、盐水换热器并联;通过油盐换热器和蒸汽熔盐换热器串联实现同时存储太阳能和主/再热蒸汽热量;通过调节导热油调节阀、冷/热盐泵转速、太阳能给水调节阀和一号给水调节阀控制光照突变时发电功率稳定;通过调节主/再热蒸汽调节阀、冷/热盐泵转速、熔盐调节阀、给水泵、二号给水调节阀,实现机组快速高效变负荷;本发明能实现太阳能燃煤双热源储热,光煤储灵活耦合且能量跨时空利用,提高系统高效灵活运行能力。
-
公开(公告)号:CN116738720A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310705089.0
申请日:2023-06-14
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/0639 , G06F18/214 , G06Q50/06 , G06F17/16 , G06F17/18 , G06F111/04
摘要: 本发明公开了一种基于数据驱动的热电联产机组全工况指标计算方法,包括:读取热电联产机组指标的原始数据集;根据数据集特点,选择总计算函数的形式,建立由基函数组合的总计算函数优化模型;基于最小二乘法和离散优化方法求解总计算函数优化模型,得到最优基函数及其最优系数,确定最优的热电联产机组指标的总计算函数,进而计算任意工况的指标值。本发明可根据热电联产机组有限个工况点计算热电联产机组任意工况的指标值,可用于各种热电联产机组的不同类型的指标值计算,能够获得与任意数目的自变量相关的指标的总计算函数,提升工业软件汇编当中的计算效率,同时显著提升热电联产机组指标的计算精度,执行简单,易于实现。
-
公开(公告)号:CN112214735B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202011113237.2
申请日:2020-10-17
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G06F17/18
摘要: 本发明提出了一种锅炉蓄热量设定值与实时值差值在线计算方法,锅炉的大迟延、大惯性等特性削弱了机组的变负荷能力,严重时引起金属超温、电网不稳定等安全问题。瞬态过程中,锅炉蓄热设定值与实时值的差值△Q(t)是引起大迟延、大惯性的主要原因,△Q(t)的在线计算对提升机组变负荷速率意义重大。但是,在实际生产过程中,△Q(t)不能直接测量,其机理模型计算过程较为复杂,且其中一些参数不易测量。因此,通过易测量的压力、温度等参数在线计算△Q(t)尤为重要。本发明通过锅炉蓄热的机理计算模型与逐步回归相结合的方式,拟合出△Q(t)与温度、压力相关的关系式,为控制系统的设计提供明确的指导,对机组灵活性的提升具有重要意义。
-
-
-
-
-
-
-
-
-