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公开(公告)号:CN115062560A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210682564.2
申请日:2022-06-16
摘要: 本发明公开了一种基于机器学习的涡轮多尺度流动降阶耦合方法,包括:构建涡轮集气室内部流场降阶模型、构建涡轮叶冠流场降阶模型、构建涡轮轮盘间隙流场降阶模型,基于三维流体动力学耦合方法构建涡轮叶栅耦合模型,将涡轮集气室内部流场降阶模型、涡轮叶冠流场降阶模型、涡轮轮盘间隙流场降阶模型与该涡轮叶栅耦合模型通过边界条件集成,完成给定工况参数下涡轮集气室、叶冠、轮盘间隙与叶栅通道内部不同尺度的流场参数耦合。本发明耦合时间短、流场细节丰富、学习能力强。
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公开(公告)号:CN117685373A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311683045.9
申请日:2023-12-08
IPC分类号: F16J15/16 , F04D29/10 , F16J15/447
摘要: 本发明公开了一种密封部件、机械设备及压缩空气储能系统,涉及密封技术领域。密封部件包括至少一级密封组件;每级所述密封组件均包括第一组件和第二组件,第一组件与第二组件之间具有相对转动;第一组件包括转子和盘体,盘体的中心固定连接在转子上;第二组件包括中心有开口的内腔,内腔的内侧包括前壁、顶壁和后壁,转子位于开口处,盘体从所述开口处伸入内腔。本发明公开的机械设备及压缩空气储能系统均包含上述的密封部件。本发明解决了现有的密封部件、机械设备及压缩空气储能系统存在的密封效果差的技术问题,具有密封效果好的技术效果。
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公开(公告)号:CN115062560B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202210682564.2
申请日:2022-06-16
摘要: 本发明公开了一种基于机器学习的涡轮多尺度流动降阶耦合方法,包括:构建涡轮集气室内部流场降阶模型、构建涡轮叶冠流场降阶模型、构建涡轮轮盘间隙流场降阶模型,基于三维流体动力学耦合方法构建涡轮叶栅耦合模型,将涡轮集气室内部流场降阶模型、涡轮叶冠流场降阶模型、涡轮轮盘间隙流场降阶模型与该涡轮叶栅耦合模型通过边界条件集成,完成给定工况参数下涡轮集气室、叶冠、轮盘间隙与叶栅通道内部不同尺度的流场参数耦合。本发明耦合时间短、流场细节丰富、学习能力强。
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公开(公告)号:CN114135352A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111681482.8
申请日:2021-12-31
摘要: 本发明公开了一种用于天然气的余压发电实验系统及操作方法,包括:低压缓存罐、压缩机入口切断阀、压缩机、高压缓存罐,膨胀机入口切断阀、膨胀机入口转速调节阀、膨胀机、发电机,通过压缩机将低压缓存罐中的气体增压后储存在高压缓存罐中;高压缓存罐的另一侧通过膨胀机入口切断阀、膨胀机入口转速调节阀与膨胀机一侧连接,膨胀机的另一侧连接发电机,用于通过膨胀机与发电机将气体压力能转换为电能;还包括:膨胀机出口调节阀、汽化器切断阀、汽化器,汽化器一侧与低压缓存罐连接,另一侧通过膨胀机出口调节阀、汽化器切断阀与膨胀机连接,用于将通过膨胀机降压后的气体通过汽化器复温后输送至低压缓存罐。
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公开(公告)号:CN216406925U
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202123446380.6
申请日:2021-12-31
摘要: 本实用新型公开了一种用于天然气的余压发电实验系统,包括:低压缓存罐、压缩机入口切断阀、压缩机、高压缓存罐,膨胀机入口切断阀、膨胀机入口转速调节阀、膨胀机、发电机,通过压缩机将低压缓存罐中的气体增压后储存在高压缓存罐中;高压缓存罐的另一侧通过膨胀机入口切断阀、膨胀机入口转速调节阀与膨胀机一侧连接,膨胀机的另一侧连接发电机,用于通过膨胀机与发电机将气体压力能转换为电能;还包括:膨胀机出口调节阀、汽化器切断阀、汽化器,汽化器一侧与低压缓存罐连接,另一侧通过膨胀机出口调节阀、汽化器切断阀与膨胀机连接,用于将通过膨胀机降压后的气体通过汽化器复温后输送至低压缓存罐。
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公开(公告)号:CN216008808U
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202122503487.3
申请日:2021-10-18
摘要: 本实用新型公开了一种用于压缩空气储能涡轮动态性能及流场测量平台,主要由进气气源通断装置、进气温度调节装置、进气压力调节装置,进气容积控制段、膨胀机试验件、减速齿轮箱、电力测功装置、功率耗散装置等组成。本实用新型可以满足10MW压缩空气储能膨胀机全功率测试以及100MW膨胀机模化测试,能够高精度测量不同动态调节参数及典型调节过程下的膨胀机性能及流动变化规律,为压缩空气储能膨胀机动态性能预测、高效调节策略以及新型膨胀机设计提供有效技术支撑。
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公开(公告)号:CN109681474B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN201910050910.3
申请日:2019-01-21
申请人: 中国科学院工程热物理研究所
摘要: 本发明公开了一种抑制离心泵空化的自动调节装置及方法,通过实时监控离心泵的流量、进出口压力、进口温度实时判断离心泵的空化状态,控制单元通过温度及进口压力计算离心泵的装置汽蚀余量NPSHa与必须汽蚀余量NPSHr,若NPSHa≤NPSHr,则控制电动调节阀持续打开,直到NPSHa>NPSHr电动调节阀停止动作。根据需求在离心泵出口管上将高压流体引流至离心泵进口,并能通过设置在补液管上的电动调节阀进行自动调节,达到提高离心泵进口压力、改善并抑制空化的发生。本发明可有效满足不同工况需求进行空化的自我调节及抑制,大大拓宽了离心泵稳定运行区间,可有效改善离心泵的空化状态,具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN115163233A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210982573.3
申请日:2022-08-16
申请人: 中国科学院工程热物理研究所
摘要: 本发明涉及高压天然气脱水处理技术领域,提供了一种用于高压天然气脱水处理的余压发电方法及系统,该方法包括如下步骤:对采出的高压天然气进行脱水处理;利用脱水后的高压天然气膨胀做功,对高压天然气中的压力能进行利用;对膨胀后的低温天然气复温。本发明提供的用于高压天然气脱水处理的余压发电方法,先对采出的高压天然气进行脱水处理;之后,利用脱水后的高压天然气膨胀做功,对高压天然气中的压力能进行利用;最后,对膨胀后的低温天然气复温,该方法脱水后使天然气的露点温度可以符合长输管道要求,且可以对高压天然气中的压力能进行有效利用。
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公开(公告)号:CN109779962A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910041780.7
申请日:2019-01-16
申请人: 中国科学院工程热物理研究所
摘要: 本发明公开了一种超低比转速离心泵叶轮的二元粘性水力设计方法,通过引入边界层理论,考虑在边界层厚度的阻塞作用情况下结合二元流动理论实现流道轮廓及叶片型线的修正设计,完成超低比转速离心泵的粘性水力优化设计,核心内容包括:相对坐标系下湍流边界层动量积分方程的推导、叶片表面与前后盖板内表面上湍流边界层厚度的计算以及流道轮廓与叶片型线的二元粘性修正设计。本发明的优点是:综合应用二元流动理论和湍流边界层理论,考虑了叶轮内流动的旋转效应及曲率效应,从理论上发展了二元流动理论并丰富了超低比转速离心泵叶轮的水力设计方法,使其具有较好的水力性能,具有效率高、流量稳定及应用范围广的优势。
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公开(公告)号:CN115253585B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202210911055.2
申请日:2022-07-29
申请人: 中国科学院工程热物理研究所
摘要: 本发明涉及CO2捕集技术领域,提供了一种用于CO2捕集的余压发电冷能利用方法及系统,该方法包括如下步骤:从采出气中分离出气态轻烃组分与含有CO2的重烃组分;从含有CO2的重烃组分中分离出CO2;对气态轻烃组分进行加热;利用加热后的气态轻烃组分膨胀发电并产生冷能;利用产生的冷能参与采出气的分离。本发明提供的用于CO2捕集的余压发电冷能利用方法,捕集采出气中的CO2过程中,利用中高压的气态轻烃组分膨胀做功,一方面为CO2液化提供冷能,避免了传统冷却装置的电能消耗;另一方面利用气态轻烃组分的膨胀功进行发电,实现压力能回收,有利于提高经济效益。
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