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公开(公告)号:CN116354433B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202310263300.8
申请日:2023-03-17
Applicant: 东北电力大学
IPC: C02F1/14 , C02F1/04 , C02F3/32 , C02F1/28 , C02F1/00 , A01G31/02 , C12M1/24 , C12M1/00 , C02F103/08
Abstract: 一种基于太阳能海水淡化联合水培系统的远航补给站,属于海水处理技术领域。太阳能海水淡化装置用于将海水淡化提供饮用水,且为蓄水调节系统提供水分,浮板毛管水培种植装置通过接收蓄水调节系统提供的营养液来培育新鲜果蔬,浮板毛管水培种植装置的农业废水作为培养基为废水循环装置的微藻提供养分,微藻净化农业废水后将滤液送入蓄水调节系统,实现具有自净能力的循环养殖系统。本发明仅利用太阳能和海水作为能量、物料来源,通过自循环生产淡水、新鲜果蔬及微藻,为海上作业人员提供营养膳食。通过将水培系统与微藻废水处理技术结合,构建出具有自净能力的封闭式循环系统,解决了农业污染物排放等问题。
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公开(公告)号:CN119089713B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411582131.5
申请日:2024-11-07
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 东北电力大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F119/08
Abstract: 本发明适用于热力设备性能监测技术领域,提供了一种燃烧热值变化对调峰机组电出力的定量计算方法,包括主蒸汽流量计算方程的推导、机组电出力计算方法的推导和机组电出力变化的求解步骤。本发明依据煤质低位热值变化后机组的质量和能量守恒原理得到煤低位热值变化前后主蒸汽流量的变化量,然后依据热力学和水蒸汽做功转换原理推导获得主蒸汽流量变化对机组发电功率影响的定量计算方程,采用计算迭代的思想结合水蒸汽状态方程和汽轮机流量变化的变工况方程校核主蒸汽流量计算的精确性,进而达到对煤热值变化后调峰机组主蒸汽流量和机组发电功率定量计算的目的。解决了目前锅炉无法针对燃料热值变化对调峰机组电出力定量计算的技术难题。
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公开(公告)号:CN119721447A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411699172.2
申请日:2024-11-26
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 东北电力大学
IPC: G06Q10/063 , H02J3/00 , G06Q50/06 , G06F17/16 , G06F17/18
Abstract: 本发明公开了一种火电机组电负荷保供能力的评估方法及分析系统,属于电力保障能力评估技术领域,基于电厂机组实际运行上报数据,构建三级评价指标体系;利用各指标的主观权重及精确的专家系数范围,采用线性加权法对各指标的客观权重进行修正,获得更加合理的综合权重;为准确评估火电机组电负荷保供能力奠定基础;利用各指标的综合权重通过逐级递推确定出火电机组电负荷的基础保供能力;为准确评估火电机组电负荷保供能力提供了数理依据;结合灵活性改造层对火电机组电负荷的基础保供能力进行修正,最终获得火电机组电负荷实际保供能力,实现准确评估火电机组电负荷保供能力。
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公开(公告)号:CN117419003B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311740001.5
申请日:2023-12-18
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 基于退役叶片的挡风墙控制方法及装置,属于退役叶片再利用领域,该方法根据应用场景,采集当前风电场数据;利用当前风电场数据,对应用场景下挡风墙中的退役叶片的变桨信息进行统计,确定需要变桨的退役叶片的数量和变桨角度;将统计得到的变桨信息输入到退役叶片的控制系统,控制系统根据后方风力机轮毂高度处入流风速评估是否为最优工况:若为最优工况,按照变桨信息执行退役叶片的变桨动作;若不是最优工况,根据实时的当前风电场数据,对变桨信息重新进行统计后再执行退役叶片的变桨动作。本发明实现废旧叶片重新利用;无需长距离运输废旧叶片,减少运输成本;有效降低上游风电场产生的场间尾流对下游风电场的负面影响,提高风资源利用率。
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公开(公告)号:CN117418987B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311739997.8
申请日:2023-12-18
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 基于风力机退役叶片的风力设备挡风方法及装置,属于退役叶片再利用领域,该方法将切割处理后的退役叶片布置在服役中的风力机前方,通过退役叶片对服役中的风力机进行风场导流;在风场导流过程中,根据服役中的风力机所处风电场的入流风速、来风风向的变化,调节退役叶片之间的间距,及调节退役叶片组与服役中的风力机的流向间距;依据退役叶片挡风面积,退役叶片与服役中的风力机的流向间距,拟合出计算服役中的风力机所处风电场不同位置风速的经验公式,通过对服役中的风力机下游平均风速的积分,得到服役中的风力机的尾流恢复程度的量化结果。本发明实现风电叶片退役处理方面的回收再利用,对于风速提升、降低场间尾流的影响,有较好的效果。
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公开(公告)号:CN117419003A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311740001.5
申请日:2023-12-18
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 基于退役叶片的挡风墙控制方法及装置,属于退役叶片再利用领域,该方法根据应用场景,采集当前风电场数据;利用当前风电场数据,对应用场景下挡风墙中的退役叶片的变桨信息进行统计,确定需要变桨的退役叶片的数量和变桨角度;将统计得到的变桨信息输入到退役叶片的控制系统,控制系统根据后方风力机轮毂高度处入流风速评估是否为最优工况:若为最优工况,按照变桨信息执行退役叶片的变桨动作;若不是最优工况,根据实时的当前风电场数据,对变桨信息重新进行统计后再执行退役叶片的变桨动作。本发明实现废旧叶片重新利用;无需长距离运输废旧叶片,减少运输成本;有效降低上游风电场产生的场间尾流对下游风电场的负面影响,提高风资源利用率。
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公开(公告)号:CN117168756A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311148295.2
申请日:2023-09-07
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明公开一种瞬态压力场测量系统和方法,其中系统包括双腔激光器;两个相机;背景靶板,所述背景靶板上设置随机斑点;数据采集系统,所述数据采集系统与两个相机的输出端相连;同步控制器,所述同步控制器与所述双腔激光器和所述两个相机的输入端连接。所述方法包括:控制双腔激光器及两台相机同步运行;获取密度场分布;获取温度场分布;基于所述密度场分布以及所述温度场分布获得压力场分布。本发明可突破温差对于压力场测量的限制。其核心技术在于首先同步获得流体的密度场和温度场,然后再结合流体的热力学基本性质间接求解压力场分布。
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公开(公告)号:CN116354433A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310263300.8
申请日:2023-03-17
Applicant: 东北电力大学
IPC: C02F1/14 , C02F1/04 , C02F3/32 , C02F1/28 , C02F1/00 , A01G31/02 , C12M1/24 , C12M1/00 , C02F103/08
Abstract: 一种基于太阳能海水淡化联合水培系统的远航补给站,属于海水处理技术领域。太阳能海水淡化装置用于将海水淡化提供饮用水,且为蓄水调节系统提供水分,浮板毛管水培种植装置通过接收蓄水调节系统提供的营养液来培育新鲜果蔬,浮板毛管水培种植装置的农业废水作为培养基为废水循环装置的微藻提供养分,微藻净化农业废水后将滤液送入蓄水调节系统,实现具有自净能力的循环养殖系统。本发明仅利用太阳能和海水作为能量、物料来源,通过自循环生产淡水、新鲜果蔬及微藻,为海上作业人员提供营养膳食。通过将水培系统与微藻废水处理技术结合,构建出具有自净能力的封闭式循环系统,解决了农业污染物排放等问题。
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公开(公告)号:CN111337761B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202010117948.0
申请日:2020-02-26
Applicant: 东北电力大学
IPC: G01R29/24
Abstract: 本发明是一种基于静电荷监测的混合脉冲流化床,它包括混合气流供气装置和流化床,其特点是:还包括静电荷监测部件,所述静电荷监测部件的静电荷感应组件置于流化床内,数据采集器一端与静电荷感应组件连接、另一端与计算机连接。其静电荷在线监测方法包括:静电荷感应组件实时收集流化床内的静电荷信号,并传输到第一和第二信号放大模块;第一和第二信号放大模块将静电荷信号放大后传输到数据采集器;数据采集器将静电荷信号传输到计算机;温湿度记录仪监测流化床内气体的温度和相对湿度;计算机按照设定的时间段分组降噪处理;获得不同工况下的功率谱密度函数图(PSDF),探寻脉冲气流的加入对流化床内部流化特性的影响。
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公开(公告)号:CN113378105A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110702507.1
申请日:2021-06-24
Applicant: 东北电力大学
IPC: G06F17/11 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明是一种超临界逆流式省煤器过程传热系数的计算方法,其特点是,包括对省煤器传热过程的合理简化和假设以及微元段省煤器传热系数的计算两个步骤。本发明通过将整个省煤器进行网格划分,考虑给水的物性参数随温度的变化,进而通过能量平衡方法及传热方程求出每一个微元段运行时的传热参数。达到对超临界逆流式省煤器过程传热中传热系数的精确计算的目的,解决了超临界逆流式省煤器过程传热系数无法计算的问题。
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