高炉冷却壁循环冷却水系统的优化节能控制方法及装置

    公开(公告)号:CN107166966B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201710424894.0

    申请日:2017-06-06

    IPC分类号: F27D9/00 F27D19/00

    摘要: 本发明公开了一种高炉冷却壁循环冷却水系统和装置,通过获取高炉冷却壁换热总功率随循环冷却水母管的循环水流量和循环水入口温度变化的换热总功率分布;根据获取的换热总功率分布,确定合理可接受的高炉冷却壁换热总功率分布区间;在确定的高炉冷却壁换热总功率分布区间内,计算出水泵和风机在各工况组合下的组合总功耗;从计算出的组合总功耗中,寻找出组合总功耗最低时水泵和风机输出的最佳组合点;根据寻找出的最佳组合点,将水泵和风机的输出流量供给调节至最佳组合点。本发明提供的高炉冷却壁循环冷却水系统的优化节能控制方法及装置,将整个循环冷却水系统视为一个有机的整体,使得流量供给和温度值更为合理,达到减少水耗和节约能源的目的。

    高炉冷却壁循环冷却水系统节能方法和装置

    公开(公告)号:CN107699649B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201710888166.5

    申请日:2017-09-27

    IPC分类号: C21B7/10

    摘要: 本发明公开了一种高炉冷却壁循环冷却水系统节能方法和装置,通过获取高炉冷却壁循环冷却水系统运行时的历史监测数据,其中,历史监测数据包括各个工艺操作参数和高温壁面热状况指标;根据获取的历史监测数据,统计各个工艺操作参数和高温壁面热状况指标的相关性,得出各个工艺操作参数对高温壁面热状况指标的影响程度;更新工艺操作参数的配置组合,对于影响较为强烈的工艺操作参数,较小幅度加强其供给程度;对于影响较弱的工艺操作参数,较大幅度减少其供给程度以节约高炉冷却壁循环冷却水系统能耗。本发明提供的高炉冷却壁循环冷却水系统节能方法和装置,自动化程度高、节能效果好。

    叶片泵转子系统的振动仿真分析方法及其装置

    公开(公告)号:CN106599422A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611099497.2

    申请日:2016-12-02

    发明人: 张翮辉 周天鸿

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明提供一种叶片泵转子系统的振动仿真分析方法及装置。该方法包括如下步骤:利用所述三维水体网格建立计算流体力学模型;以稳态计算结果为初始值,根据预设参数获取每个叶片网格单元和每个轮毂网格单元瞬态计算结果,并通过积分的方法获得叶轮的瞬态受力;以叶轮的瞬态受力作为叶轮质点的载荷条件,采用有限元分析根据预设的转子系统信息对由主轴、轴承和叶轮质点组成的转子系统进行瞬态动力学分析,并获得瞬态动力学分析结果;根据瞬态动力学分析结果获得转子系统的振动情况。该方法将计算流体力学与转子动力学有限元分析两大模型结合起来,可以快速、准确地获得水力诱导下叶片泵转子系统的振动情况,满足叶片泵子系统设计需求。

    一种高抗汽蚀无过载离心泵叶轮设计方法

    公开(公告)号:CN106570217A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610897984.7

    申请日:2016-10-14

    发明人: 夏仲林

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明提供了一种高抗汽蚀无过载离心泵叶轮设计方法,其根据离心泵在设计工况所对应的流量Q、扬程H和转速n的设计要求,设定叶片数Z=3,叶片出口安放角β2=2~10°,利用关系式来确定叶轮几何参数,主要包括:叶片进口安放角β1,叶轮进口直径Dj,叶轮出口直径D2,叶片包角θ,叶片出口宽度b2等。采用本发明提供的设计方法得到的离心泵具备真正理想的无过载特性、高抗汽蚀,配套功率低,运行稳定,振动噪音远低于国际标准。

    一种轧辊的多相冷却方法

    公开(公告)号:CN104801546A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510008094.1

    申请日:2015-01-08

    IPC分类号: B21B27/10

    摘要: 本发明公开了一种轧辊的多相冷却方法,包括:提供一轧辊,包括辊槽,所述辊槽的半径为r,所述辊槽的宽度为h;提供一冷却装置,包括进水弯管、圆弧形管体及多组喷嘴,所述进水弯管包括渐变管、多个弯头及连接短管,所述多个弯头通过所述连接短管连接,所述渐变管通过连接的多个弯头与所述圆弧形管体连通,所述多组喷嘴阵列设于所述圆弧形管体的圆心侧并与其连通,所述圆弧形管体的中心线正对所述辊槽的中心线悬空安装,所述圆弧形管体的中心线的半径为R,所述圆弧形管体外表面与辊槽表面的径向安装间距为H,其中2(R-r)≤H≤2(R-r)+h;提供一高压冷却液,通过所述冷却装置喷淋至所述辊槽的表面。

    一种供水系统多末端支管同步调节流量的方法

    公开(公告)号:CN103290884B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201310260464.1

    申请日:2013-06-27

    IPC分类号: G05D7/00 E03B7/07 E03B11/16

    摘要: 本发明公开了一种供水系统多末端支管同步调节流量的方法,以所述供水系统在调节前运行时流量波动最大值和最小值的差值A作为依据,在保持其它末端支管上的阀门的开度不变的情况下,调节其中一个末端支管上的阀门的开度使该末端支管的流量调整到设计流量或改造流量时,再调整供水系统主管上的阀门的开度使主管的流量增减差值与该末端支管流量的增减差值同步;当主管流量的差值和该末端支管流量的差值之差的绝对值小于或等于所述差值A的1/2时,完成该末端支管流量的调节;以此类推,逐一完成其它末端支管流量的调节。本发明方法具有操作简便、末端流量分配准确的优点。

    一种水泵轴承保护结构
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103277341A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310260538.1

    申请日:2013-06-27

    IPC分类号: F04D29/40

    摘要: 本发明公开了一种水泵轴承保护结构,包括设在泵体两侧的漏水腔,在所述漏水腔内的腔壁上低于水泵轴上轴承底部的位置设有溢流孔。本发明由于在泵体的漏水腔内的腔壁上低于水泵轴上轴承底部的位置设有溢流孔,泵在运行过程中,来自填料处的水进入到轴承两端的漏水腔内,一旦漏水腔底部的漏水孔被异物堵住时,水就会经溢流槽排出,可以有效防止水进入轴承,对轴承起保护作用。

    叶片泵转子系统的振动仿真分析方法及其装置

    公开(公告)号:CN106599422B

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201611099497.2

    申请日:2016-12-02

    发明人: 张翮辉 周天鸿

    IPC分类号: G06F30/23 G06F30/17

    摘要: 本发明提供一种叶片泵转子系统的振动仿真分析方法及装置。该方法包括如下步骤:利用所述三维水体网格建立计算流体力学模型;以稳态计算结果为初始值,根据预设参数获取每个叶片网格单元和每个轮毂网格单元瞬态计算结果,并通过积分的方法获得叶轮的瞬态受力;以叶轮的瞬态受力作为叶轮质点的载荷条件,采用有限元分析根据预设的转子系统信息对由主轴、轴承和叶轮质点组成的转子系统进行瞬态动力学分析,并获得瞬态动力学分析结果;根据瞬态动力学分析结果获得转子系统的振动情况。该方法将计算流体力学与转子动力学有限元分析两大模型结合起来,可以快速、准确地获得水力诱导下叶片泵转子系统的振动情况,满足叶片泵子系统设计需求。

    一种轴承安装固定结构
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103410771B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310356897.7

    申请日:2013-08-16

    IPC分类号: F04D29/046

    摘要: 本发明公开了一种轴承安装固定结构,包括轴和轴上的轴承,所述轴上套有第一轴套、第二轴套和轴承压套且轴承压套位于第一轴套、第二轴套之间,在所述轴承压套与第一轴套、第二轴套之间均留有间隙且在间隙内设有0形圈,所述轴承套在第一轴套、第二轴套、轴承压套及0形圈上,所述第一轴套、第二轴套和轴承压套与轴间隙配合,所述轴承与第一轴套、第二轴套、轴承压套间隙配合,所述0形圈与轴和轴承紧配合。本发明结构中,除了0形圈外所有的有零件的配合都采用间隙配合,即可以非常轻松地将这些零件进行装卸,又0形圈与轴和轴承之间形成紧配合,使整个结构变成紧配合。

    抽真空系统及抽真空方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103277315B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310246491.3

    申请日:2013-06-20

    IPC分类号: F04D9/04 F04D15/00

    摘要: 本发明公开了一种抽真空系统及抽真空方法,该系统包括压力检测单元、抽真空单元及控制单元;压力检测单元用于检测水泵泵体内的压力值;抽真空单元用于对水泵泵体内进行抽真空;抽真空单元经一开关单元连接至水泵泵体内;开关单元的控制端及压力检测单元的输出端均连接至控制单元。本发明通过检测水泵泵体内的压力值,并在控制单元的控制下,根据水泵泵体的压力值来控制抽真空单元对水泵泵体及管道内进行抽真空操作,从而使得水泵管路处于随时可以启动的待机状态,启动准备时间为“0”。