一种锁闭阀开闭装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115289276A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210917280.7

    申请日:2022-08-01

    IPC分类号: F16K35/08 F16K35/16 F16K31/60

    摘要: 本发明公开了一种锁闭阀开闭装置,涉及锁闭阀技术领域。该锁闭阀开闭装置包括阀体以及与所述阀体相配合的阀瓣和阀杆,所述阀杆的顶部同轴设置有呈柱状结构的锁块,所述阀体上且位于所述锁块的周围设置有锁罩,所述锁罩的内侧的左、右两端分别设置有可左右滑动的第一磁块,所述锁块的前后两侧和左右两侧均设置有与第一磁块相配合的限位槽;所述第一磁块与所述锁罩之间设置有用于阻碍所述第一磁块脱离所述限位槽的弹性件;所述锁块的顶部中心还设置有两个分别横向延伸和纵向延伸的钥匙槽,还包括可插入钥匙槽内部的钥匙插头,所述钥匙插头的两侧设置有与所述第一磁块一一对应的第二磁块,所述第二磁块与对应的第一磁块相对的一侧磁极相同。

    一种热力管道用数显式温度指示装置

    公开(公告)号:CN115219046A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210907006.1

    申请日:2022-07-29

    IPC分类号: G01K1/02 G01K1/14 G01K13/02

    摘要: 本发明公开了一种热力管道用数显式温度指示装置,涉及热力输送技术领域。该数显式温度指示装置包括转接管以及与所述转接管连通设置的支管,所述支管内密封设置有向转接管内部延伸的测温管,所述支管的管口处设置有密封盖,所述密封盖上设置有插进所述测温管内部的测温探头,所述测温探头连接有数显表;密封盖上设置有可上下滑动的滑套,滑套与所述密封盖之间设置有用于阻碍所述滑套向下移动的第一弹性件,滑套上还设置有锁头,所述锁头的底面倾斜设置并形成导向面,转接管上且位于所述锁头的底部滑动设置有锁扣,所述锁扣上设置有与所述导向面相平行的倾斜面,所述转接管与所述锁扣之间设置有用于阻碍所述锁扣远离所述锁头的第二弹性件。

    一种燃气管道紧急切断阀
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116906587A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310964091.X

    申请日:2023-08-02

    摘要: 本发明涉及管道封闭技术领域,可用于海底燃气管道,具体是一种燃气管道紧急切断阀,包括阀体、报警监控器,所述阀体具有两个上下分布的正常通道,两个所述正常通道之间通过连通道连通,位于下方的所述正常通道为气体进入端,所述阀体内部开设有阀杆孔,控制阀杆转动连接在所述阀杆孔的内部,且所述控制阀杆可沿所述阀杆孔轴向上下滑动,所述控制阀杆的外部滑动连接有封闭阀板,所述封闭阀板通过所述控制阀杆控制对所述连通道的上端口封闭;该紧急切断阀不仅仅可以满足于管道的正常密封作业,同时也能够在紧急情况下进行紧急初段封闭,实现紧急快速闭合和正常启闭的双重操作。

    一种基于物联网热电协同的深度调峰方法及系统

    公开(公告)号:CN118232355B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410654144.2

    申请日:2024-05-24

    IPC分类号: H02J3/14 G06F30/20 H02J3/46

    摘要: 本发明提供一种基于物联网热电协同的深度调峰方法及系统,具体包括:(1)建立以机理和数据双驱动的热电联产机组数字仿真建模,模拟各机组在不同运行模式的不同负荷运行工况;(2)获取机组全负荷范围不同热、电负荷下的能耗特性曲线和热电可行域;(3)根据能耗特性曲线和热电可行域进行深度调峰能力分析,确定机组的最佳运行模式和最优热、电负荷比,生成不同负荷的运行参数优化方案,并通过调节相应的控制参数,使各机组达到最佳运行状态;基于该方法通过多模式仿真建模并结合参数优化深度调节实现煤电机组的深度调峰,解决当前电力调峰痛点问题。

    一种基于物联网热电协同的深度调峰方法及系统

    公开(公告)号:CN118232355A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410654144.2

    申请日:2024-05-24

    IPC分类号: H02J3/14 G06F30/20 H02J3/46

    摘要: 本发明提供一种基于物联网热电协同的深度调峰方法及系统,具体包括:(1)建立以机理和数据双驱动的热电联产机组数字仿真建模,模拟各机组在不同运行模式的不同负荷运行工况;(2)获取机组全负荷范围不同热、电负荷下的能耗特性曲线和热电可行域;(3)根据能耗特性曲线和热电可行域进行深度调峰能力分析,确定机组的最佳运行模式和最优热、电负荷比,生成不同负荷的运行参数优化方案,并通过调节相应的控制参数,使各机组达到最佳运行状态;基于该方法通过多模式仿真建模并结合参数优化深度调节实现煤电机组的深度调峰,解决当前电力调峰痛点问题。