一种循环水智能加药系统
    2.
    发明公开

    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

    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。

    一种发电机组冷端系统的运行控制系统及方法

    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

    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。

    一种熔盐-水换热控制系统
    6.
    发明公开

    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

    IPC分类号: F28F27/00 F28D20/00

    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。

    一种基于互联网的热电厂生产运营一体化智能管理方法

    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

    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。

    一种分布式联合机组超低负荷运行控制方法

    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

    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。