一种大型发电机组的节能检测方法

    公开(公告)号:CN102520273A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110382813.8

    申请日:2011-11-25

    Abstract: 本发明涉及一种大型发电机组的节能检测方法,它包括如下步骤:1)首先获取发电机组运行周期内的总发电量2)获取发电量按发电功率的分布函数3)获取发电标准煤耗率等效增量4)获取供电标准煤耗率等效增量5)获取锅炉效率等效增量6)获取厂用电率等效增量针对现有节能检测方法不适应全负荷段全工况的不足,分布式节能检测方法主要分为二部分:效率参数的检测和能耗参数的检测。效率参数的检测主要用于评估锅炉效率、厂用电率在发电机组运行的一定周期(时、天、周、月、年、多年)内在全负荷全工况上的效率参数分布差异,能耗参数的检测主要用于检测发电煤耗、供电煤耗在发电机组运行的一定周期(时、天、周、月、年、多年)内在全负荷全工况上的能耗参数的分布差异,通过对发电机组的效率参数分布差异和能耗参数的分布差异的分析,以判断发电机组的运行是否节能。

    一种水冷壁及其腐蚀程度监视装置

    公开(公告)号:CN105115888A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510648777.3

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种水冷壁的腐蚀程度监视装置,包括:一端用于连通水冷壁向火侧的烟气引出管;与所述烟气引出管的另一端连通的监测腔,所述监测腔内设置有烟气腐蚀性与水冷壁的水冷管相同的模拟腐蚀片;用于对所述模拟腐蚀片加热的加热装置。该腐蚀程度监视装置通过模拟水冷管向火侧的温度与所处烟气气氛,同时设置模拟腐蚀片以衡量水冷管向火侧的腐蚀情况。模拟腐蚀片可以设置在水冷壁的外侧,监测比较简单方便。所以该水冷壁的腐蚀程度监视装置能够有效地解决水冷壁的水冷管在长期运行中腐蚀程度的检测难度大的问题,可以实现对腐蚀程度的长期实时监测。本发明还公开了一种包括上述腐蚀程度监视装置的水冷壁。

    一种水冷壁及其腐蚀程度监视装置

    公开(公告)号:CN105115888B

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201510648777.3

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种水冷壁的腐蚀程度监视装置,包括:一端用于连通水冷壁向火侧的烟气引出管;与所述烟气引出管的另一端连通的监测腔,所述监测腔内设置有烟气腐蚀性与水冷壁的水冷管相同的模拟腐蚀片;用于对所述模拟腐蚀片加热的加热装置。该腐蚀程度监视装置通过模拟水冷管向火侧的温度与所处烟气气氛,同时设置模拟腐蚀片以衡量水冷管向火侧的腐蚀情况。模拟腐蚀片可以设置在水冷壁的外侧,监测比较简单方便。所以该水冷壁的腐蚀程度监视装置能够有效地解决水冷壁的水冷管在长期运行中腐蚀程度的检测难度大的问题,可以实现对腐蚀程度的长期实时监测。本发明还公开了一种包括上述腐蚀程度监视装置的水冷壁。

    一种基于数值模型的煤元素分析方法

    公开(公告)号:CN102567785A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201110385697.5

    申请日:2011-11-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于数值模型的煤元素分析方法,包括以下步骤:收集煤的工业分析与相应的元素分析的数据样本,将空干基碳元素分析数据转化为收到基碳元素分析数据,将数据样本分为训练样本和测试样本;建立煤的收到基碳元素(C_ar)含量的人工神经网络模型:确定收到基碳元素(C_ar)含量的人工神经网络模型的训练精度或最大训练次数;利用训练样本对人工神经网络模型进行训练直至模型满足训练精度要求或对模型的训练已达到最大训练次数后,停止对模型的训练;将测试样本加载到收到基碳元素(C_ar)含量的人工神经网络模型并进行测试;如果测试的结果显示模型已满足精度和泛化能力两方面的要求,则模型训练成功。本发明控制了由于电厂煤的元素分析缺少而带来的隐性误差。

    一种大型发电机组的节能检测方法

    公开(公告)号:CN102520273B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201110382813.8

    申请日:2011-11-25

    Abstract: 本发明涉及一种大型发电机组的节能检测方法,它包括如下步骤:1)首先获取发电机组运行周期内的总发电量;2)获取发电量按发电功率的分布函数;3)获取发电标准煤耗率等效增量;4)获取供电标准煤耗率等效增量;5)获取锅炉效率等效增量;6)获取厂用电率等效增量针对现有节能检测方法不适应全负荷段全工况的不足,分布式节能检测方法主要分为二部分:效率参数的检测和能耗参数的检测。效率参数的检测主要用于评估锅炉效率、厂用电率在发电机组运行的一定周期(时、天、周、月、年、多年)内在全负荷全工况上的效率参数分布差异,能耗参数的检测主要用于检测发电煤耗、供电煤耗在发电机组运行的一定周期(时、天、周、月、年、多年)内在全负荷全工况上的能耗参数的分布差异,通过对发电机组的效率参数分布差异和能耗参数的分布差异的分析,以判断发电机组的运行是否节能。

Patent Agency Ranking