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公开(公告)号:CN116227174A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310110990.3
申请日:2023-02-14
申请人: 中科南京未来能源系统研究院 , 中国科学院工程热物理研究所
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F113/08
摘要: 本发明公开了一种轴封溢流能量回收系统的加热器可用性评估方法,步骤:输入加热器工作条件;确定热流侧进口气相组分压力;假定极限温度为热流侧出口温度初值且循环计数N=0;确定热流侧出口气相组分压力;计算热流侧出口蒸汽流量;计算热流侧换热量;计算冷流侧出口温度;确定传热驱动温差;计算换热器换热量;若N=0且换热量差值大于0,则加热器不可用;否则,计算换热量相对误差绝对值,若大于0.01%,则调整热流侧出口温度且N=N+1,重新计算换热量;否则,跳出循环,计算热流侧出口各相流量、端差,若均不大于允许值,则加热器可用;否则,不可用。本发明在较少的已知条件下,能全面快速地评估轴封溢流能量回收系统中加热器的可用性。
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公开(公告)号:CN117664876A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311631625.3
申请日:2023-11-30
申请人: 中科南京未来能源系统研究院 , 中国科学院工程热物理研究所
摘要: 本发明提出了一种适用于温度敏感涂料标定的图像数据分析方法,包括标定样片图像数据和试验数据获取,图像数据预处理操作,烧制前标定样片喷涂颜色一致性分析和烧制后标定样片涂料颜色分析四个步骤,本方法在烧制前标定样片喷涂颜色一致性分析中采用均值和方差概率分布计算和回归分析结合的方法,在烧制后标定样片涂料颜色分析中则采用方差分析和距离度量判断标定样片加热温度、加热时间、放置位置和喷涂厚度等多种影响因素对标定样片图像颜色的权重,通过对这些因素的综合分析,可以更准确地了解标定样片烧制后的颜色分布情况,并识别出对颜色差异产生显著影响的因素。
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公开(公告)号:CN117040017A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310878619.1
申请日:2023-07-18
申请人: 中科南京未来能源系统研究院 , 江苏省盐海化工有限公司 , 中国科学院工程热物理研究所
摘要: 本发明公开了一种氢‑光‑储源荷协同低碳智慧能源系统,构建一种多元互补的综合能源供给体系,包括化工系统、氢‑光‑储动力系统、温度对口热能系统和源荷协同智慧信息系统;所述源荷协同智慧信息系统分别与化工系统、氢‑光‑储动力系统、温度对口热能系统连接,在源荷协同智慧信息系统中建立工业数字孪生模型,基于大数据分析和人工智能实时监测和调整整个系统的运行状况。充分利用了化工系统产生的氢气以及燃气轮机排气中的高温余热,实现了能源的回收与再利用;以清洁能源及可再生能源相结合方式产生化工生产过程中需消耗的大量电能,有利于提高清洁、可再生能源在一次能源消费中的比重,推动高能耗化工行业的数字化转型,实现循环经济。
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公开(公告)号:CN114856714B
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202210400679.8
申请日:2022-04-17
申请人: 中科南京未来能源系统研究院
IPC分类号: F01D5/18
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公开(公告)号:CN115324654A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210827319.6
申请日:2022-07-13
申请人: 中科南京未来能源系统研究院
IPC分类号: F01D5/18
摘要: 本发明涉及透平叶片复合冷却组件。包括冲击孔板、冲击靶板以及S型肋片,冲击孔板分布有至少两个冲击孔;冲击孔板与冲击靶板相对且平行,使得冲击孔板与冲击靶板之间形成沿流向延伸的冷却通道;S型肋片设置在冲击靶板朝向冲击孔板的表面上;冲击靶板与冲击孔正对的区域为冲击中心,S型肋片沿流向延伸且偏离冲击中心布置。冷气通过各个冲击孔流出,形成多股射流冲向冲击中心以及冲击中心周围的区域,并在S型肋片构成的冷却通道内流动。相对于现有的冲击靶板,本实施例的S型肋片能够增加冷气流的浸润面积,增强换热效果。此外,本实施例的S型肋片还能够在一定程度上削弱通道内的冷气横流对冲击射流的不利影响,从而提高下游区域的换热性能。
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公开(公告)号:CN114856714A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210400679.8
申请日:2022-04-17
申请人: 中科南京未来能源系统研究院
IPC分类号: F01D5/18
摘要: 本发明公开了一种适用于透平叶片后缘内部冷却通道的S型肋片结构,涉及燃气轮机冷却技术领域。S型肋片由圆弧肋和直肋交替排列构成,圆弧肋中线为半径相等的圆弧,圆心共线分布,相邻圆弧肋呈中心对称分布。圆弧肋和直肋之间可以连续,也可以间断,圆弧肋中线所在圆与直肋中线或其延长线相切。S型肋片整体沿冷气流向布置。圆弧肋和直肋的截面均为相同大小的矩形,没有填充部分存在。相较于一般的长方体肋片(斜肋、交叉肋),圆弧肋结构的存在能够增大对流换热面积,增强后缘壁面处气流的扰动,提升壁面的换热性能,相邻圆弧肋中心对称分布提高了壁面换热性能的空间分布均匀性。
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