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公开(公告)号:CN115614724A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211183225.6
申请日:2022-09-27
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 西安交通大学 , 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
摘要: 本发明公开了一种锅炉用中间混合集箱以及锅炉水循环系统,包括箱体,箱体内设置有竖管,竖管的顶部和底部分别与箱体的顶部内壁和底部内壁密封连接,竖管外壁与箱体内壁之间形成环形空腔;箱体外壁上靠近底部的位置设置有若干与环形空腔连通的进水管,箱体外壁上靠近顶部的位置设置有若干与环形空腔连通的出水管;每个进水管通过连接管与竖管靠近底部的位置连通,竖管上位于最上端的连接管上方开设有若干出水孔。本发明中间混合集箱能够将很好的将下炉膛各出口集箱中的工质混合均匀,有效的防止下炉膛水冷壁出口汽温的偏差带到上炉膛水冷壁,锅炉水循环系统使得上炉膛水冷壁获得了良好的热负荷与流量匹配关系。
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公开(公告)号:CN114398749B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202111447003.6
申请日:2021-11-30
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/20 , F22B29/06 , F22B37/42 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种失电事故下超(超)临界锅炉受热面安全性计算方法,S1,获取数据:所述数据包括锅炉各受热面稳态运行时的工质参数和失电后的瞬态运行参数;S2,建立质量守恒、能量守恒和动量守恒方程,将S1中获取的数据代入所述三个守恒方程计算得到锅炉各节点当前的质量、焓值、压力、温度和密度;S3,根据S2计算得到的锅炉各节点当前的质量、焓值、压力、温度和密度,判断锅炉受热面的安全性,为锅炉是否需要配备紧急补水泵、紧急补水泵的选型、输水量及压头提供依据。能对锅炉受热面不同布置方式和不同结构进行计算,可得到失电后受热面内热力参数变化,为紧急补水泵的选型提供了依据。
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公开(公告)号:CN114398840B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202111452513.2
申请日:2021-11-30
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/18 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种蒸发器通用水动力计算方法、系统、设备及存储介质,S1,将蒸发器换热管划分为多个回路,在每个回路中划分出多个管段;S2,计算每个回路和管段的水平环带热负荷、局部热负荷及尖峰热负荷;S3,将蒸发器换热管简化为流动网络系统;S4,根据每个回路和管段的水平环带热负荷、局部热负荷及尖峰热负荷,和流动网络系统,建立流量分配的非线性计算模型;S5,通过求解非线性计算方程,获得各管段的水动力参数。能够对各种蒸发器整体布置形式、各种管圈型式、各种工质换热技术以及各种质量流速组合方式下的的蒸发器进行水动力计算。
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公开(公告)号:CN114398749A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111447003.6
申请日:2021-11-30
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/20 , F22B29/06 , F22B37/42 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种失电事故下超(超)临界锅炉受热面安全性计算方法,S1,获取数据:所述数据包括锅炉各受热面稳态运行时的工质参数和失电后的瞬态运行参数;S2,建立质量守恒、能量守恒和动量守恒方程,将S1中获取的数据代入所述三个守恒方程计算得到锅炉各节点当前的质量、焓值、压力、温度和密度;S3,根据S2计算得到的锅炉各节点当前的质量、焓值、压力、温度和密度,判断锅炉受热面的安全性,为锅炉是否需要配备紧急补水泵、紧急补水泵的选型、输水量及压头提供依据。能对锅炉受热面不同布置方式和不同结构进行计算,可得到失电后受热面内热力参数变化,为紧急补水泵的选型提供了依据。
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公开(公告)号:CN114398840A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111452513.2
申请日:2021-11-30
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/18 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种蒸发器通用水动力计算方法、系统、设备及存储介质,S1,将蒸发器换热管划分为多个回路,在每个回路中划分出多个管段;S2,计算每个回路和管段的水平环带热负荷、局部热负荷及尖峰热负荷;S3,将蒸发器换热管简化为流动网络系统;S4,根据每个回路和管段的水平环带热负荷、局部热负荷及尖峰热负荷,和流动网络系统,建立流量分配的非线性计算模型;S5,通过求解非线性计算方程,获得各管段的水动力参数。能够对各种蒸发器整体布置形式、各种管圈型式、各种工质换热技术以及各种质量流速组合方式下的的蒸发器进行水动力计算。
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