氢混燃气轮机中气体燃料阀流量特性的试验装置及其用途

    公开(公告)号:CN117451344A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311521049.7

    申请日:2023-11-15

    IPC分类号: G01M13/003

    摘要: 本发明涉及一种氢混燃气轮机中气体燃料阀流量特性的试验装置及其用途,所述试验装置包括:助燃气供给模块、燃料气供给模块、保护模块、燃料阀测试模块、排气模块和数据采集控制模块;所述燃料气供给模块、保护模块、燃料阀测试模块和排气模块依次连接;所述助燃气供给模块设置于所述燃料气供给模块和保护模块之间;所述数据采集控制模块与所述助燃气供给模块、燃料气供给模块、保护模块、燃料阀测试模块和排气模块分别连接。本发明提供的试验装置,通过对装置内各模块的配置选择,使得该试验装置可以用于氢混燃气轮机气体燃料阀研制的早期阶段对气体燃料阀的流量特性进行快速优化。

    核电汽轮机多目标多维度在线联合监控方法及系统

    公开(公告)号:CN114396317A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111452788.6

    申请日:2021-12-01

    IPC分类号: F01D21/00

    摘要: 本申请提出了一种核电汽轮机多目标多维度在线联合监控方法及系统,涉及核电汽轮机技术领域。该方法包括:对核电汽轮机的转子、阀壳与汽缸承受快速起动进行在线热力监控,获取核电汽轮机的第一温度监控数据,对汽缸的法兰中分面严密性进行在线热力监控,获取法兰中分面严密性的第二温度监控数据,对转子与轴承系统的轴系振动进行在线安全监控,获取轴系振动的运行监控数据,根据第一温度监控数据、第二温度监控数据和运行监控数据中的至少一类监控数据,对核电汽轮机的进行优化运维控制。本申请实施例中对核电汽轮机进行多目标多维度的在线监控,以实现对核电汽轮机的寿命、安全性、可靠性的优化,保证核电汽轮机的长寿命、高安全性、高可靠性运行。

    一种液化空气与新能源耦合循环储能的装置系统和方法

    公开(公告)号:CN114320758A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210005239.2

    申请日:2022-01-05

    摘要: 本发明涉及一种液化空气与新能源耦合循环储能的装置系统和方法,所述装置系统包括空气压缩单元、空气液化储能单元、氢气储能单元、燃烧发电单元和机械发电单元;所述空气压缩单元和空气液化储能单元沿液态空气的制备方向依次连接;所述空气液化储能单元和氢气储能单元均与燃烧发电单元连接;所述空气压缩单元包括级间冷却机组;所述级间冷却机组中压缩装置与机械发电单元中风机和/或水轮机的增速齿轮箱同轴连接。所述方法采用所述装置系统,存储液态空气和氢气并燃烧发电。本发明提供的所述装置系统可以24小时灵活储存液态空气,不依赖用电低谷期额外的电力,环境友好,没有污染。

    一种透平转子装置及其运行方法

    公开(公告)号:CN113931705A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111286544.5

    申请日:2021-11-02

    摘要: 本发明提供一种透平转子装置及其运行方法,所述透平转子装置包括转轴:沿所述转轴的轴向方向依次包括有第一干气密封、第一气浮轴承、换热段、第二气浮轴承和第二干气密封;在所述第一干气密封与所述第一气浮轴承之间设置有第一气体进口;在所述第二气浮轴承和第二干气密封之间设置有第二气体进口;在所述换热段,沿所述转轴的轴向方向靠近所述第一气浮轴承处,设置有第一气体出口;在所述换热段,沿所述转轴的轴向方向靠近所述第二气浮轴承处,设置有第二气体出口。所述透平转子装置采用气浮轴承气做转子的冷却气,装置结构紧凑,缩短了轴距,提高了透平运行的安全性。

    一种动力型调压装置
    39.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111365616B

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202010178018.6

    申请日:2020-03-13

    摘要: 本发明涉及一种动力型调压装置及使用方法,属于压力管线调压技术领域。包括永磁电动/发电机、单级透平、离心压缩机、控制阀门、行星齿轮箱和3s联轴器;本发明通过单级透平用来实现减压功能,并发出电力,通过调整透平叶片角度位置调节减压幅度;通过离心压缩机用来实现小幅增压功能,通过调节永磁电动机转速来调节增压幅度。3s联轴器用来实现装置减压与升压的快速切换,行星齿轮箱用来调节转速、调整扭矩,实现减压发电与升压的正常运行。相比目前阀门调压方法,本发明既可以实现减压,又能小幅度升压,且调压精度高,基本不受来流工质参数的影响;可以在减压幅度过大需求下,将压力势能转化为电能,并加以利用,避免了能源浪费。