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公开(公告)号:CN117588795A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311554533.X
申请日:2023-11-20
申请人: 烟台500供热有限公司 , 华能山东发电有限公司烟台发电厂 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种携带工业热负荷的热电机组宽负荷调节改造方法及系统,包括,燃煤热电联产机组,电极蒸汽锅炉,热网加热器和蒸汽引射器;以热网循环水做燃煤热电联产机组的冷却水回收汽轮机的冷端余热,利用回收的冷端余热对热网循环水进行初步升温,然后利用燃煤热电联产机组的采暖抽汽在热网加热器中对热网循环水进行二次升温,从而满足一网供水温度要求,然后对外供出;以燃煤热电联产机组的冷段抽汽作以及电极蒸汽锅炉产出的蒸汽作为引射蒸汽,进行引射混合,使混合蒸汽满足需求后对外供出工业蒸汽,有效的提高机组热效率,二者耦合可提高系统整体供热能力,增加调峰深度,提高能源利用率,降低供热成本,提升系统运行灵活性。
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公开(公告)号:CN117824189A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410044464.6
申请日:2024-01-10
申请人: 华能山东发电有限公司 , 烟台500供热有限公司 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明提出的太阳能发电联合吸收式热泵的热电联产系统包括:太阳能集热环路、发电环路和吸收式热泵;太阳能集热环路由太阳能阵列、导热油泵和第一蒸发器组成,导热油泵将太阳能阵列中吸收太阳能升温后的导热油分成两路,其中一路进入第一蒸发器后与发电环路中的第一循环工质换热,另一路进入吸收式热泵中;发电环路由第一蒸发器、涡轮机、凝汽器、溶液罐和溶液供给泵组成,溶液供给泵从溶液罐中抽出液态第一循环工质在第一蒸发器中换热变为气态第一循环工质后进入涡轮机中膨胀做功以带动发电机发电,涡轮机出口输出的乏汽进入凝汽器中冷凝释放余热;吸收式热泵用于根据另一路升温后的导热油产生的热量和余热产生的热量对热网循环水进行加热。
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公开(公告)号:CN117475416A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311551518.X
申请日:2023-11-20
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能山东发电有限公司烟台发电厂 , 烟台500供热有限公司
摘要: 本发明公开了一种热电站指针式仪表读数识别方法、系统、设备及介质,包括:将拍摄的仪表图片输入到训练后的轻量级YOLOv5检测网络模型中,获得仪表图片中仪表所在位置坐标;根据所述仪表所在位置坐标对仪表图片进行裁剪,得到仪表子图片,对仪表子图片进行预处理;将预处理后的仪表子图输入到U‑Net语义分割模型中,得到表盘蒙版图像,对所述表盘蒙版图像进行拟合及矫正,得到矫正后的仪表子图片;将矫正后的仪表子图片输入到训练后的轻量级YOLOv5检测网络模型中,再根据轻量级YOLOv5检测网络模型的输出结果计算仪表的最终读数,该方法、系统、设备及介质能够精确获取仪表的读数。
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公开(公告)号:CN116164244A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211525920.6
申请日:2022-11-30
申请人: 烟台500供热有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 华能山东发电有限公司
摘要: 本发明提供的一种热力管道泄露监测系统及方法,包括:埋设在土壤内,且置于待测热力管道旁侧的土壤温度监测节点,用于监测所处位置土壤的温度信息;安装在中继能源站的回水压力监测装置,用于监测中继能源站的回水压力信息;以及,监测服务器,分别与土壤温度监测节点和回水压力监测装置连接,用于接收温度信息和回水压力信息,并分别与预设值进行比较,进而判断待测热力管道是否发生泄露;本发明采用了模块化的设计方法对热力管道泄露进行检测,提高了监测的可靠性。
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公开(公告)号:CN117852407A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410039812.0
申请日:2024-01-09
申请人: 烟台500供热有限公司 , 华能山东发电有限公司烟台发电厂 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06F18/27 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F111/06 , G06F111/04 , G06F119/08
摘要: 本公开提出一种零能耗建筑能源储量优化方法、装置及电子设备,方法包括:获取零能耗建筑能源系统在目标时间段的历史数据,其中,历史数据包括多种外部环境参数和零能耗建筑的目标参数,目标参数至少包括多种能源组件的能源储量参数,并分别建立每种目标参数与至少一种外部环境参数之间的多元非线性回归模型,并基于多元非线性回归模型建立多目标优化的目标函数组,并设置目标函数组的约束条件;以及利用优化算法对目标函数组进行求解,以得到每种目标参数的最优参数值,能够构建零能耗建筑外部环境参数与能源组件的能源储量之间的非线性关系并建立优化函数组,从而实现精确的能源系统优化,为零能耗建筑内能源系统的设计和运行方案提供数据基础。
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公开(公告)号:CN117823372A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410040602.3
申请日:2024-01-09
申请人: 华能山东发电有限公司 , 烟台500供热有限公司 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 本申请提供一种双类热泵耦合太阳能低温热电联产系统和方法,涉及清洁能源综合利用技术领域,包括第一工质供给管、太阳能集热器、吸收式热泵单元、透平、发电机、第一工质回流管、凝汽器、循环水管和热网管,太阳能集热器的出口端设有第一支路管和第二支路管,第一支路管与吸收式热泵单元相连;透平的工质入口与第二支路管连通,透平与发电机相连;循环水管的低温侧的至少部分在凝汽器内,循环水管的高温侧的至少部分在吸收式热泵单元;热网管穿过吸收式热泵单元。本申请能够通过热泵回收太阳能发电循环的冷端余热对外供暖,实现热电联产,提高循环热效率,可调节热电比范围,响应用户侧实时多变的热电负荷。
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公开(公告)号:CN115730924A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211477578.7
申请日:2022-11-23
申请人: 华能山东发电有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 烟台500供热有限公司
IPC分类号: G06Q10/20 , G06Q50/06 , G06F18/2415 , G06F18/214 , G06N3/08 , G06N3/0464
摘要: 本发明提供的一种基于多源数据的供热管道泄露检测方法、系统及设备,包括以下步骤:步骤1,获取供热管道泄露的历史多源数据;步骤2,根据获取的历史多源数据构建深度学习网络模型;步骤3,利用构建得到的深度学习网络模型对待测供热管道进行泄露检测;通过深度学习网络进行泄露识别,检测效率高,检测结果准确,效果显著,便于推广,本发明方法步骤简单,设计合理,实现方便,能够有效应用在供热管道泄露检测中。
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公开(公告)号:CN117870201A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410039824.3
申请日:2024-01-09
申请人: 烟台500供热有限公司 , 华能山东发电有限公司烟台发电厂 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: F25B15/06 , F23J15/06 , F23J15/04 , F22B33/18 , F24D3/18 , F24D18/00 , F01D15/10 , F24D101/10
摘要: 本公开提出一种烟气余热热电联产耦合吸收式热泵供能系统,该系统包括:烟气余热回收子系统101、余热发电子系统102和吸收式热泵子系统103,其中,烟气余热回收子系统101,用于回收烟气中的热能,余热发电子系统102,用于将烟气中的热能转换为电能,吸收式热泵子系统103,用于回收空气中的热能。基于本公开的系统,能够有效提升对于烟气余热的回收效果,提升能量利用率。
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公开(公告)号:CN117847840A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410039852.5
申请日:2024-01-09
申请人: 华能山东发电有限公司 , 烟台500供热有限公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: F25B30/02 , F24S10/00 , F28B1/00 , F22B1/00 , F03G6/06 , F01D15/10 , F01K11/02 , F01K25/10 , F04B41/06
摘要: 本发明公开了一种太阳能低温发电耦合双级压缩式热泵能源系统,其使用沸点较低的有机工质以降低朗肯循环的温度范围,通过第二有机工质进行二次放热,通过第三有机工质进行二次提热,使得冷凝器在温度较低的环境下能够进行工作。
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公开(公告)号:CN117588863A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311552502.0
申请日:2023-11-20
申请人: 烟台500供热有限公司 , 华能山东发电有限公司烟台发电厂 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: F25B7/00 , F24D3/02 , F24D3/10 , F25B41/42 , F28D21/00 , F01K11/02 , F01D15/10 , F04B41/06 , F04B35/04
摘要: 本发明公开了一种高背压机组耦合双级压缩热泵灵活性改造方法及系统,包括,双级电压缩式热泵机组,燃煤热电联产机组和热网加热器,双级电压缩式热泵机组包括中温旁路和低温主环路;低温主环路与中温旁路的交叉处设有经济器;中间换热器的水侧进口与热网加热器的疏水侧出口连接,中间换热器的水侧出口与燃煤热电联产机组的低温余热侧连接,蒸发器的水侧与燃煤热电联产机组的蒸发余热侧连接,从而满足采暖用户供暖温度需求,降低机组供热及发电成本,提高燃煤机组清洁化程度,大幅降低污染物排放,最大化提升系统供热能力的同时又能消耗机组发电量,提高系统供热工况运行灵活性,使其在保证居民采暖热负荷的同时增加调峰深度。
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