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公开(公告)号:CN118232361A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410286375.2
申请日:2024-03-13
申请人: 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司
摘要: 本发明提供的一种燃机机组黑启动频率控制方法,方法包括:通过配置燃机机组参数,为黑启动做准备;建立黑启动决策优化模型,生成决策方案;基于灰狼优化算法对决策方案进行优化,得到优化后的决策方案;根据优化后的方案对SFC设置配置保护,调整SFC频率保护参数;实施优化后的决策方案,完成黑启动过程,解决了面对SFC这种非线性负荷时,容易发生系统振荡及失稳现象,导致SFC启动失败问题,取到了优化黑启动决策方案,调整SFC频率保护参数,减少频率波动的有益效果。
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公开(公告)号:CN118063008A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410280216.1
申请日:2024-03-12
申请人: 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司
IPC分类号: C02F5/08 , C02F103/02
摘要: 本发明提供一种循环水智能加药系统,涉及水处理加药技术领域,包括加药水池、第一检测组件、第二检测组件、加药组件和控制系统,加药水池的进水口和出水口分别与回水管路和输水管路连通,加药水池内底面均匀设置有若干搅拌器,第一检测组件与加药水池连通,第二检测组件与输水管路连通,加药组件通过加药管与加药水池连通,第一检测组件、第二检测组件和加药组件与控制系统电连接。通过设置第二检测组件,在加药完成后能够及时的确定加药效果,并及时调节加药计划,确保了循环水的水质达标,通过自动取样检测、自动加药实现了循环水的水质精准调控,将工作人员从重复性工作中解放出来,降低了工作人员的工作压力。
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公开(公告)号:CN116927897A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310484978.9
申请日:2023-04-28
申请人: 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司
摘要: 本发明涉及电厂运行控制技术领域,具体公开一种发电机组冷端系统的运行控制系统及方法,该系统包括凝汽器和若干个循泵,还包括:信息采集模块,用于实时采集风机负荷、凝汽器及循泵的各运行参数;计算模块,用于根据凝汽器进口水温度△T计算凝气机压力pk,根据风机负荷和凝气机压力pk计算汽机微增功率,计算模块还用于根据汽机微增功率、凝气机压力pk和风机负荷计算循泵的冷端系统的目标调控运行功率,风机负荷包括燃机负荷和供热负荷;控制模块,用于根据冷端系统的目标调控运行功率控制循泵的转速及运行数量。本发明通过实时计算得出当前工况下经济性最佳的循泵运行组合及循泵转速,并按照最佳方案实现冷端系统节能最优化自动控制。
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公开(公告)号:CN114608856A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210265946.5
申请日:2022-03-17
申请人: 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司
发明人: 邹东 , 杨可 , 刘世伟 , 赵作让 , 何欣欣 , 王亚生 , 谢运明 , 郭智杰 , 宋厅 , 韩宏孝 , 贺超军 , 石金库 , 郝云生 , 徐杰强 , 罗俊然 , 邱致猛 , 牟忠庆 , 何杰 , 谢卫民 , 罗勇 , 杨兴业 , 陈果 , 梁硕全 , 陈俊伯 , 梁万来 , 王锐 , 张金荣
IPC分类号: G01M99/00
摘要: 本发明公开了一种机力通风冷却塔变工况性能计算方法,包括:1,试验前将冷却塔水池水位补至较高水位;2,调整冷却塔至设计工况条件,测量并记录冷却塔基本参数;3,计算冷却塔的冷却数,传导散热系数和蒸发散质系数;4,开始进行变工况计算,假设冷却塔出塔水温;5,计算进塔空气流量和汽水比;6,计算冷却塔出口空气焓和出塔空气温度;7,计算传导散热量和蒸发散热量及单位时间蒸发水量;8,由传导散热量和蒸发散热量计算冷却塔出塔水温;9,重复以上步骤4到步骤8,直到出塔空气温度偏差小于允许值,退出迭代。10,此时当前迭代步骤中得到的冷却塔换热量、冷却塔出塔水温、冷却塔出塔空气温度即为变工况计算结果。
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公开(公告)号:CN118223965A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410273523.7
申请日:2024-03-11
申请人: 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司
摘要: 本发明提供的燃气‑蒸汽联合循环背压机组余热控制系统,系统包括循环加热模块:通过燃气轮机和蒸汽轮机对燃料循环加热,并控制进入燃气轮机的燃料或空气的温度;控制模块:根据燃气‑蒸汽联合循环机组的实际运行情况及进入燃气轮机的燃料或空气的温度,控制所述燃气轮机和蒸汽轮机的同步升负荷,解决了现有技术中的余热控制系统并没有管路的切换和控制,对于不同温度和排量要求的烟气没有合理的应对方案的问题,取到了对于不同温度和排量要求的烟气制定对应的策略有益效果。
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公开(公告)号:CN118066923A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410300252.X
申请日:2024-03-15
申请人: 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司
摘要: 本发明涉及换热技术领域,本发明提供了一种熔盐‑水换热控制系统,包括:盐‑水换热器,盐‑水换热器的进盐端通过第一管道连接高温熔盐罐,盐‑水换热器的出盐端通过第二管道连接低温熔盐罐;盐‑水换热器的进水端连接供水管,盐‑水换热器的蒸汽排端连接蒸汽排管;盐‑水换热器包括依次连接的预热加热器、蒸发加热器、过热加热器;进水检测装置,连接在供水管上;蒸汽检测装置,连接在蒸汽排管上;第一熔盐检测装置,连接在第一管道上;控制装置,分别与进水检测装置、第一熔盐检测装置、蒸汽检测装置、预热加热器、蒸发加热器、过热加热器电连接,控制装置还电连接显示装置。本发明可对熔盐‑水换热系统智能监测及调控。
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公开(公告)号:CN116957843A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310444017.5
申请日:2023-04-21
申请人: 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司
IPC分类号: G06Q50/06 , G06Q10/0631
摘要: 本发明涉及热电厂管理技术领域,公开了一种基于互联网的热电厂生产运营一体化智能管理方法,包括:获取热电厂生产运营数据;基于热用户的用热需求数据和电用户的用电需求数据对机组进行负荷优化分配,基于负荷优化分配确定分配参数,基于分配参数对热电厂机组进行管理;在发生故障时,启用备用机组,基于压降法计算管路的阻力损失,基于焓降法确定能量损失,当阻力损失高于预设阻力损失阈值和/或能量损失高于预设能量损失阈值时对热用户进行分级管理。本发明解决供给侧和需求侧的不能进行精细化管理的问题,平衡电网负荷和热用户需求,在发生故障时,降低供热影响范围,实现节能降耗的优化控制。
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公开(公告)号:CN116667452A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310444634.5
申请日:2023-04-21
申请人: 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司
摘要: 本申请公开的一种多发电机组联合控制方法及系统,涉及发电组控制技术领域,方法包括对历史发电特征和历史发电需求特征进行确定,并就二者在时间进程的差异以及同一时间节点的能耗差异进行评价,生成第一评价因子和第二评价因子,通过上述方式,实现对多发电机组运行状态的评价,并在评价后关联有待启动机组的预备运行状态,实现在当下发电需求特征和当下发电特征下,对待启动机组的预备运行状态的判断,进而使多发电组及时满足当下发电需求,并尽可能的降低因长时间使待启动机组处于预启动状态而导致的能耗。
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公开(公告)号:CN114896804B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202210588011.0
申请日:2022-05-27
申请人: 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 , 西安热工研究院有限公司
发明人: 邹东 , 何欣欣 , 刘世伟 , 赵作让 , 王亚生 , 郑少雄 , 薛志恒 , 杨可 , 宋厅 , 韩宏孝 , 贺超军 , 石金库 , 郝云生 , 邱致猛 , 牟忠庆 , 何杰 , 谢运明 , 罗俊然 , 谢卫民 , 罗勇 , 杨兴业 , 陈果 , 梁硕全 , 梁万来 , 王锐 , 张金荣 , 宋红娟
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种电制冷式燃机进气冷却系统热经济性分析方法及系统,属于联合循环机组性能试验领域,旨在解决现有技术中联合循环机组的理论功率增量收益与实际运行值存在偏差,导致机组运行性能不稳定的问题。本发明通过现场性能试验,获取联合循环机组输出功率随环境温度变化的性能曲线、制冷站分设备电功耗随制冷负荷变化的能耗特性曲线,以及燃气轮机进气冷却换热器空气侧温降随制冷负荷和环境温度变化的性能曲线后,结合燃气轮机进气冷却系统模型,在固定制冷量运行方式下可以得到全年的功率增量收益,在变化制冷量运行方式下可以对燃气轮机进气冷却系统进行运行优化计算,指导系统的优化运行。
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公开(公告)号:CN118311892A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410280217.6
申请日:2024-03-12
申请人: 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司
IPC分类号: G05B19/042 , H02J3/14
摘要: 本发明提供一种分布式联合机组超低负荷运行控制方法,属于运行控制领域,包括:获取分布式联合机组在指定运行周期内的历史运行信息以及地区排放标准信息,确定第一标准以及第一信息;按照第一标准对第一信息进行特征提取确定第一特征,并构建运行控制模型;获取分布式联合机组的实时运行状态信息以及实时排放信息;基于运行控制模型对实时运行状态信息以及实时排放信息进行分析生成控制信号,实现超低负荷运行控制。可以在保护环境和设备安全的前提下实现对分布式联合机组的实时控制调整以及精细化控制,增强机组运行的灵活性和响应速度,提高运行效率、运行稳定性和可靠性,提高能源利用率,提高全厂的热电联产经济性。
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