一种应用于压缩二氧化碳储能系统的三流体板式换热器

    公开(公告)号:CN117433341A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311651426.9

    申请日:2023-12-04

    IPC分类号: F28D9/04 F28F3/08 F28F9/26

    摘要: 本发明提供了一种应用于压缩二氧化碳储能系统的三流体板式换热器,涉及换热器技术领域。应用于压缩二氧化碳储能系统的三流体板式换热器包括沿板片厚度方向依次排列的第一板片、第二板片和第三板片,第一板片、第二板片和第三板片上的相同位置处均开设有流体流通孔,流体流通孔在任一板片上均设置有四个,第一板片、第二板片和第三板片上的位置对应的流体流通孔依次连通,以用于高温流体流通;第二板片上的流体流通孔朝向第三板片上的流体流通孔的一端设置有环形凸起,环形凸起连通第二板片和第三板片上的流体流通孔,且使第二板片与第三板片间隔,以在第二板片与第三板片的板间形成用于低温流体流动的流道。解决换热器换热不均匀的问题。

    一种电站燃气轮机结垢定量表征检测方法

    公开(公告)号:CN116773211A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310750082.0

    申请日:2023-06-25

    摘要: 一种电站燃气轮机结垢定量表征检测方法,属于电站燃气机智能检测领域。本发明解决了现有技术中压气机结垢程度难以直接测量的问题。技术要点:挑选与计算汽轮机热耗率相关的特征参数;对采集数据进行预处理;进行建模信号选取;建立压气机标准出口压力预测模型;训练预测模型;计算压气机出口压力残差;将低频分量从压气机出口压力残差序列信号中分离出来;低频分量作为压气机结垢指数,定量表征压气机结垢的严重程度;基于压气机结垢指数,实时检测电站燃气轮机压气机结垢程度,实现设备状态的智能化检测。本发明通过与人工智能、大数据技术实现深度融合,准确判断压气机结垢的严重程度状态,为燃气轮机在线水洗和离线水洗时间提供重要监测依据。

    一种吸附压缩二氧化碳储能系统及其启动调试方法

    公开(公告)号:CN117288014A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311199025.4

    申请日:2023-09-18

    摘要: 一种吸附压缩二氧化碳储能系统及其启动调试方法,涉及一种气体储能系统。CO2吸附剂低压储罐、第一过滤器、低压进气阀、低压调节阀、第一级压缩机、第一级间冷却器、第二级压缩机、第二级间冷却器、第三级压缩机、第三级间冷却器、第一截止阀、第二过滤器、超临界CO2高压储罐、第三过滤器、高压进气阀、第二截止阀、第一再热器、第一级膨胀机、第二再热器、第二级膨胀机、第三再热器及第三级膨胀机、第四过滤器和第三截止阀依次串联形成闭式循环,冷罐泵送冷水换热后流入热罐,热罐泵送热水换热后流入冷罐。使系统快速达到正常运行状态,提高启动效率,减少能耗,有效避免过载和故障,减少系统的波动和不稳定性,确保系统正常启动。

    一种基于机理与数据融合的电除尘器振打智能调控方法

    公开(公告)号:CN117225591A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311364687.2

    申请日:2023-10-20

    IPC分类号: B03C3/68

    摘要: 本发明公开了一种基于机理与数据融合的电除尘器振打智能调控方法,属于电除尘装置振打调控技术领域。解决了现有电除尘器振打调控优化方法不适用于复杂工况的问题;本发明基于整体效率模型并结合电除尘装置的入口烟气参数和实时运行参数构建收尘板积灰预测模型,将其与积灰电阻参数相结合,构建收尘板的积灰厚度与积灰层压降之间的压降动态模型,修正电除尘装置运行电压得到有效运行电压,根据预测的有效运行电压调控振打程序中振打参数设定;振打程序设计采用短周期振打时序和低频率振打方式。本发明实现了根据电除尘器实时运行参数优化振打设定,有效减缓了振打装置磨损并减少了烟尘飞扬,保障电除尘器稳定运行,可以应用于电除尘器振打调控。

    一种基于计算用时不同的流处理任务的数据实时集成方法

    公开(公告)号:CN117033485A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311004732.3

    申请日:2023-08-10

    IPC分类号: G06F16/25

    摘要: 本发明提出一种基于计算用时不同的流处理任务的数据实时集成方法,属于数据实时集成技术领域。包括:S1、预执行待集成的各流处理任务获得计算用时,将任务分为计算用时秒级和计算用时非秒级;S2、获取不同来源的待集成数据;S3、定义集成后的数据大小;S4、定义数据暂存区的存储结构;S5、将待集成数据输入数据暂存区进行数据集成;S6、判断计算用时秒级的数据集成是否完成;S7、非秒级流处理任务集成完成时,直接更新数据库中存储的同一时间戳下的数据条目,进行数据集成。解决计算用时不同,无法同时结束的流处理任务功能模块实时集成问题,支持跨功能模块进行全量生产数据实时随机查询和历史下载。