一种基于多目标优化算法的分布式余压发电系统及调控方法

    公开(公告)号:CN110735682B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN201910892469.3

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于多目标优化算法的分布式余压发电系统及调控方法,针对分布式余压发电系统输入端工质参数(如流量、温度、压力差等)和输出端负荷需求多变、难以预测的特点,以系统输出稳定性高、运行效率高及设备使用寿命长为目标,建立分布式余压发电系统的多目标优化模型,采用非支配排序的遗传算法实时求解系统中各个阀门的开度,从而提高系统运行效率。本发明中的多目标优化算法可以根据供能侧及用能侧参数的变化,实时优化系统中各个电动调节阀的开度,从而达到提高分布式余压发电系统稳定性、设备使用寿命、运行效率和经济效益的目的,具有广阔的商业化应用前景。

    一种高效分布式余压发电电能质量管理系统及方法

    公开(公告)号:CN110230524A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910185748.6

    申请日:2019-03-12

    Abstract: 本发明公开一种高效分布式余压发电电能质量管理系统及方法,径向气浮余压透平发电系统连接蒸汽输入管道,蒸汽温度与流量一体表计和蒸汽输入调节阀安装在蒸汽输入管道上,径向气浮余压透平发电系统、变流器、并网开关和电能质量管理控制装置依次通过电缆连接;透平转速计与径向气浮余压透平发电系统连接;蒸汽温度与流量一体表计、蒸汽输入调节阀、径向气浮余压透平发电系统、透平转速计、变流器和并网开关均与电能质量管理控制装置进行通信。通过监测系统输出的电能质量参数,及时调节蒸汽压力、流量、变流器和透平转速,使发电系统输出的电能质量不仅满足用户用电要求,还可在质量存在偏差情况下自动调节相关参数,保证系统提供高品质电能。

    一种基于高效径向透平的分布式余压发电系统及工作方法

    公开(公告)号:CN110118106A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910311679.9

    申请日:2019-04-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于高效径向透平的分布式余压发电系统及工作方法,属于分布式余压发电技术领域。此系统包括透平膨胀机、发电机和变频器等,本发明中蒸汽由进气管路进入蜗壳,经喷嘴环叶片通道进入工作叶轮,膨胀做功使叶轮旋转从而输出机械功,带动转子旋转而切割磁感线产生电能,然后乏汽经扩压室排出。本发明采用径向透平可以减小高温气流对透平膨胀机的冲击,适应较大蒸汽流量,提高系统的发电量;采用静压气浮轴承,轴承摩擦系数小,转速可高于30000rpm,远高于一般的透平设备;采用高速大功率永磁发电机,取消齿轮箱设计,无需润滑油,辅以变频技术可灵活满足用户电力需求。

    一种用于单级径向透平膨胀机的轴向力平衡装置及设计方法

    公开(公告)号:CN110043324A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910225454.1

    申请日:2019-03-25

    Abstract: 本发明涉及一种用于单级径向透平膨胀机的轴向力平衡装置及设计方法。本发明包括推力轴承、背腔梳齿密封环、轴承套环、主轴、推力轴承梳齿密封环和叶轮,所述推力轴承、推力轴承梳齿密封环、轴承套环和叶轮均安装在主轴上,所述背腔梳齿密封环安装在轴承套环上。所述推力轴承的一端与推力轴承梳齿密封环的一端接触,所述推力轴承梳齿密封环的另一端与轴承套环的一端接触,所述轴承套环的另一端与叶轮接触,所述叶轮安装在主轴的端部。(1)能够有效降低径向透平叶轮产生轴向力;(2)轴承套环结构简单,加工容易;(3)能够在对已有设备改动较小的条件,改进轴向力问题;(4)有助于设备简单化小型化。

    一种燃气分布式能源与水资源回收利用的互补耦合系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN108218188A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810138882.6

    申请日:2018-02-11

    Abstract: 本发明涉及一种燃气分布式能源与水资源回收利用的互补耦合系统及其实现方法。城市供水及淤泥处理系统在处理中需要消耗大量的能源,且传统的处理技术单一,资源循环利用率和能源综合利用率偏低。本发明包括资源输入端、燃气分布式能源与水资源回收利用系统和资源供给端。通过能源和水综合利用和深度耦合等,实现资源和能源的最大化利用,提高其综合利用率,降低排放,实现综合能源和资源供应服务。建立对城市供水、雨水和淤泥的综合处理方法,同时将燃气分布式能源和资源回收系统的耦合,大大提高资源循环利用率和能源的综合利用率。实现能源、垃圾、植物和污水100%回收再利用等,提升资源再利用。

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