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公开(公告)号:CN116221710A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310252739.0
申请日:2023-03-15
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 内蒙古丰泰发电有限公司
Abstract: 本公开提出一种给水泵的密封水供给系统和火电机组,其中,给水泵的密封水供给系统包括:主路,主路的进水端通入密封水;第一支路,第一支路的进水端与主路的第二出水端相连,第一支路的出水端与给水泵的密封水进水端相连;第二支路,第二支路与第一支路并联,且第二支路包括:第一增压泵;其中,主路的进水端水压小于设定阈值时,第一支路断开,且第二支路导通。在本公开的一种给水泵的密封水供给系统和火电机组中,在凝结水泵的水流量因火电机组深度调峰而下降时,能够利用第一支路到第二支路的切换保证给水泵的密封水压力,在保证给水泵稳定、安全运行的同时减小凝结水泵的出力,从而减小火电机组的能耗。
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公开(公告)号:CN116045690A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310234699.7
申请日:2023-03-10
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 内蒙古丰泰发电有限公司
Abstract: 本申请提出一种水冷机组凝汽器真空寻优方法、装置及电子设备,涉及智能控制技术领域。该水冷机组凝汽器真空寻优方法包括:获取水冷机组在不同负荷和不同循环水泵运行方式下的凝汽器压力;基于凝汽器压力和汽轮机出力的修正曲线获取不同凝汽器压力对应的汽轮机出力,基于汽轮机出力得到最佳运行背压;根据不同负荷和不同凝汽器冷却水进口温度下的最佳运行背压,获取不同负荷和不同凝汽器冷却水进口温度下凝汽器真空的最优运行边界;基于凝汽器真空的最优运行边界,对水冷机组的循环水泵方式进行控制。本申请实施例能够及时调整循环水泵运行方式,保持水冷机组一直处于最佳运行背压下的运行方式,降低能源损耗。
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公开(公告)号:CN112734157A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011357180.0
申请日:2020-11-26
Applicant: 清华大学 , 北方联合电力有限责任公司 , 内蒙古丰泰发电有限公司
Abstract: 本发明实施例提供一种热力系统信息浓缩方法及装置、设备及介质,该方法包括:获取模型参数:基于所述模型参数构建热力系统的运行约束方程;基于所述运行约束方程构造浓缩的热力系统运行信息和浓缩的热力系统经济信息效地对热力系统的运行信息以及经济信息进行浓缩,浓缩后的信息同完整详细的热力系统模型之间具有严格的等价性。在实施电热综合协调调度过程中,通过传递浓缩的热力系统信息,可以有效缓解数据通信或维护负担,同时充分保障热力系统的信息安全。
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公开(公告)号:CN112734157B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202011357180.0
申请日:2020-11-26
Applicant: 清华大学 , 北方联合电力有限责任公司 , 内蒙古丰泰发电有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06F17/11 , G06F21/62
Abstract: 本发明实施例提供一种热力系统信息浓缩方法及装置、设备及介质,该方法包括:获取模型参数:基于所述模型参数构建热力系统的运行约束方程;基于所述运行约束方程构造浓缩的热力系统运行信息和浓缩的热力系统经济信息效地对热力系统的运行信息以及经济信息进行浓缩,浓缩后的信息同完整详细的热力系统模型之间具有严格的等价性。在实施电热综合协调调度过程中,通过传递浓缩的热力系统信息,可以有效缓解数据通信或维护负担,同时充分保障热力系统的信息安全。
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公开(公告)号:CN112577100A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011350361.0
申请日:2020-11-26
Applicant: 清华大学 , 北方联合电力有限责任公司 , 内蒙古丰泰发电有限公司
IPC: F24D19/10
Abstract: 本发明提供一种供热补偿方法、装置及可读存储介质,本发明方法中,在热电厂参与深度调峰的情况下,获取用户回水温度以及一次网热源降低供热量的时刻,基于所述用户回水温度以及一次网热源降低供热量的时刻,确定二次网换热站侧供热补偿的开始时刻,通过在热电厂参与深度调峰的情况下,基于所述用户回水温度以及一次网热源降低供热量的时刻,确定二次网换热站侧供热补偿的开始时刻,能够避免用户不能及时得热以及一次网输送热量损失的问题,保证深度调峰过程中的用户持续供热,提高用户热舒适性。
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公开(公告)号:CN112577100B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202011350361.0
申请日:2020-11-26
Applicant: 清华大学 , 北方联合电力有限责任公司 , 内蒙古丰泰发电有限公司
IPC: F24D19/10
Abstract: 本发明提供一种供热补偿方法、装置及可读存储介质,本发明方法中,在热电厂参与深度调峰的情况下,获取用户回水温度以及一次网热源降低供热量的时刻,基于所述用户回水温度以及一次网热源降低供热量的时刻,确定二次网换热站侧供热补偿的开始时刻,通过在热电厂参与深度调峰的情况下,基于所述用户回水温度以及一次网热源降低供热量的时刻,确定二次网换热站侧供热补偿的开始时刻,能够避免用户不能及时得热以及一次网输送热量损失的问题,保证深度调峰过程中的用户持续供热,提高用户热舒适性。
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公开(公告)号:CN115654778A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211233392.7
申请日:2022-10-10
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 西安西热节能技术有限公司 , 呼和浩特科林热电有限责任公司
Abstract: 本发明实施例公开了利用清洁能源的吸收热泵系统,其包括太阳能光热组件、海洋能发电组件、温度调节组件、吸收式热泵组件和控制组件,温度调节组件用于调节太阳能光热组件输出的热量,海洋能发电组件用于向温度调节组件和吸收式热泵组件供电,吸收式热泵组件的一端与温度调节组件相连,吸收式热泵组件的另一端连接用户以为用户制冷或制热,控制组件与太阳能光热组件、海洋能发电组件和温度调节组件相连,控制组件用于基于温度调节组件反馈的热电信号控制太阳能光热组件和海洋能发电组件协调。本发明实施例的利用清洁能源的吸收热泵系统实现将不同种类新能源进行协调配合并作用于吸收式热泵系统,从而保证吸收式热泵系统高效、稳定运行。
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公开(公告)号:CN217403232U
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202221210881.6
申请日:2022-05-19
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 呼和浩特科林热电有限责任公司
IPC: F28D20/00 , F24D11/00 , F24D18/00 , H02J3/38 , H02J3/28 , F01K27/00 , F03D9/18 , F24D101/20 , F24D101/40 , F24D101/00
Abstract: 本实用新型公开了一种多源联合储能供热系统,所述多源联合储能供热系统包括:多源发电装置、电能转换装置、蓄热储能装置和热交换装置,电能转换装置与多源发电装置相连,以用于将多源发电装置输出的电能转换为热能,热能用于加热通过电能转换装置的换热介质,电能转换装置具有高温介质输出端和低温介质输入端,蓄热储能装置与高温介质输出端和低温介质输入端相连,蓄热储能装置用于向电能转换装置输入换热介质,以及储存电能转换装置加热的换热介质,热交换装置与高温介质输出端和低温介质输入端相连,热交换装置还与蓄热储能装置相连。因此,通过增设电能转换装置、蓄热储能装置和热交换装置,从而避免冗余电能的浪费,进而提高能源的利用率。
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公开(公告)号:CN217715106U
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202221211251.0
申请日:2022-05-19
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 呼和浩特科林热电有限责任公司 , 西安西热节能技术有限公司
Abstract: 本实用新型公开了耦合干热岩地热能提温的梯级供热系统,其包括供热抽汽机组、供水源、吸收式热泵机组、地埋管换热器以及第一换热器,供热抽汽机组具有出气口,吸收式热泵机组具有第一通道、第二通道以及第三通道,第一通道与出气口连通,供水源与第二通道连通,第三通道适于通入驱动热源,第三通道内的驱动热源可与第一通道内的气体进行热交换,第一通道内的气体可与第二通道内的水进行热交换,第一换热器具有第五通道和第六通道,第五通道与第二通道连通,第六通道与第四通道连通,第五通道内的水可与第四通道内的循环介质进行热交换。本实用新型的耦合干热岩地热能提温的梯级供热系统可以降低供热成本。
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公开(公告)号:CN217470631U
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202221209833.5
申请日:2022-05-19
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 呼和浩特科林热电有限责任公司
Abstract: 本实用新型公开了一种数据中心余热回收系统,所述数据中心余热回收系统包括空调机房、热泵和水箱,空调机房具有新风通道、冷风通道和热风通道,新风通道连通空调机房与大气,冷风通道连通空调机房与数据中心室,热泵具有第一通道和第二通道,第一通道与热风通道连通,第二通道内适于存放热介质,且第一通道内的热风可与第二通道内的热介质进行热交换,水箱具有通水通道和第一换热通道,第一换热通道与第二通道连通,通水通道内的水可与第一换热通道内的热介质进行热交换。本实用新型通过空调机房、热泵和水箱的设置,对数据中心制冷的同时将散发的热风的热量吸收并用于加热用水,完成了对余热的回收利用,降低了能耗成本,提高了能源利用率。
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