一种采用声衬与声腔组合防振结构的工业燃气轮机燃烧室

    公开(公告)号:CN104896513B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201510240089.3

    申请日:2015-05-13

    IPC分类号: F23R3/42

    摘要: 一种采用声衬与声腔组合防振结构的工业燃气轮机燃烧室,所述燃烧室包括火焰筒,所述火焰筒的一端为设有喷嘴的端板,在所述火焰筒的内壁面上设有多个声衬,所述声衬为位于所述火焰筒筒壁内与所述火焰筒内部连通的腔体,所述火焰筒的内壁上和所述端板的内侧还分别设有声腔,所述声腔靠近所述筒壁与所述端板的连接部位设置成圈,所述声腔为上端边缘凸出于相应表面形成凸环结构的凹槽。采用本发明声衬与声腔组合防振结构的燃烧室可以有效地避免燃烧室内波与波的耦合,使燃烧室内声阻与非线性效应显著降低,克服了燃烧室内横向和纵向的振荡燃烧,使燃烧室压力振荡很快衰减至接近于零,使燃烧室燃烧稳定性大大提高。

    一种三相变压器油流运动的计算方法及装置

    公开(公告)号:CN106202834A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610655935.2

    申请日:2016-08-11

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/5009

    摘要: 本发明实施例公开了一种三相变压器油流运动的计算方法及装置,解决了由于目前的大型变压器的模型比较复杂,材料的非线性特性难以获得,求解的计算量比较大,而导致的大型变压器三维电磁场求解效率低的技术问题。本发明实施例三相变压器油流运动的计算方法包括:获取到通过Maxwell工具中的变压器基元模型处理的变压器简化模型;通过ICEM CFD Blocking技术将变压器简化模型的绕组进行全六面体网格划分处理;对变压器简化模型的高压绕组瞬间短路处理,并对全六面体网格进行动网格技术处理;对动网格技术处理后的全六面体网格进行对应的预置结构和流体的耦合计算。

    一种采用声衬与声腔组合防振结构的工业燃气轮机燃烧室

    公开(公告)号:CN104896513A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510240089.3

    申请日:2015-05-13

    IPC分类号: F23R3/42

    摘要: 一种采用声衬与声腔组合防振结构的工业燃气轮机燃烧室,所述燃烧室包括火焰筒,所述火焰筒的一端为设有喷嘴的端板,在所述火焰筒的内壁面上设有多个声衬,所述声衬为位于所述火焰筒筒壁内与所述火焰筒内部连通的腔体,所述火焰筒的内壁上和所述端板的内侧还分别设有声腔,所述声腔靠近所述筒壁与所述端板的连接部位设置成圈,所述声腔为上端边缘凸出于相应表面形成凸环结构的凹槽。采用本发明声衬与声腔组合防振结构的燃烧室可以有效地避免燃烧室内波与波的耦合,使燃烧室内声阻与非线性效应显著降低,克服了燃烧室内横向和纵向的振荡燃烧,使燃烧室压力振荡很快衰减至接近于零,使燃烧室燃烧稳定性大大提高。

    一种研究变压器绕组温度分布的实验装置

    公开(公告)号:CN108051105B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN201810048679.X

    申请日:2018-01-18

    IPC分类号: G01K7/02 G01K7/10

    摘要: 本发明属于变压器技术领域,尤其涉及一种研究变压器绕组温度分布的实验装置。本发明提供了一种研究变压器绕组温度分布的实验装置,包括:第一油箱、第二油箱、油流管道、绕组模型、加热筒、油流加热器、阀门和温度传感器;所述第一油箱和所述第二油箱通过所述油流管道连接;所述绕组模型设置于所述第二油箱中,所述加热筒用于模拟绕组的工作发热;所述油流加热器用于控制所述油流管道的油温,所述油流管道的油温与所述绕组模型的入口处的油温相同;所述阀门设置于所述油流管道上;所述温度传感器的数量为两个或两个以上,所述温度传感器分布于所述绕组模型。本发明可改变加热筒的发热模拟不同的导体发热率,研究导体发热率对绕组温度分布的影响。

    一种脱硫废水协同脱除烟气中氯化氢和三氧化硫的系统

    公开(公告)号:CN112604496A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011622176.2

    申请日:2020-12-30

    摘要: 本发明涉及火电脱硫废水资源化利用技术领域,尤其涉及一种脱硫废水协同脱除烟气中氯化氢和三氧化硫的系统。本发明公开了一种脱硫废水协同脱除烟气中HCl/SO3的系统,该系统在热烟气蒸发工艺的基础上,将脱硫废水与碱性吸收剂混合配制成稀释碱液,雾化喷入主烟道中与烟气混合,从而脱除烟气中的HCl和SO3等污染物,实现脱硫废水零排放并协同脱除烟气中的HCl和SO3;同时通过脱除烟气中HCl和SO3减少了脱硫废水产生量并减轻了酸性气体对尾部烟道、脱硫设施的腐蚀以及减轻了空气预热器硫酸氢铵堵塞现象;而且还避免主烟道蒸发工艺废水液滴蒸发不干及旁路热烟气蒸发工艺对能耗影响过大的不足。