基于可再生能源的直接空冷系统逆流单元防冻装置和方法

    公开(公告)号:CN118424008A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410549675.5

    申请日:2024-05-06

    IPC分类号: F28B9/00 F28B11/00 H02S40/38

    摘要: 本发明公开了基于可再生能源的直接空冷系统逆流单元防冻装置和方法,包括动力装置、驱动和蓄能装置、叶片控制装置与在逆流单元外侧的若干百叶窗叶片;驱动和蓄能装置包括用于控制百叶窗叶片运动的电机以及与电机相连的蓄电池;叶片控制装置包括用于控制百叶窗叶片转动的从动轮、与电机相连的主动轮,以及在主动轮和从动轮之间传递动力的链条。本发明的百叶窗叶片安装在逆流单元的外侧,在完全关闭时具有较高的密封性,可有效的隔绝直接空冷系统防风墙上方冷空气的影响,搭配风机防冻帘、封堵风机入口等措施组合使用,可在冬季大风速下取得很好的防冻效果。本发明在逆流单元上采取防冻措施,可减少防冻装置的布置数量,热性能的稳定性大大提升。

    一种空冷风机运行频率控制方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN114876841B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202210427013.1

    申请日:2022-04-21

    IPC分类号: F04D27/00 F01D25/12

    摘要: 本申请提供一种空冷风机运行频率控制方法、装置及电子设备,该方法包括:获取待控空冷风机在多个预设试验点对应的实际运行频率;针对任一预设试验点,根据实际运行频率所对应的频率区间,确定待控空冷风机在该预设试验点的多个待测运行频率,获取汽轮机在待控空冷风机处于各待测运行频率下的电功率;根据待控空冷风机在该预设试验点的多个待测运行频率,确定待控空冷风机的电功率试验数据;确定待控空冷风机在该预设试验点的最佳运行频率;根据所有预设试验点对应的待控空冷风机最佳运行频率,拟合待控空冷风机的运行频率控制函数,准确确定待控空冷风机在不同环境温度和汽轮机的不同电功率下的最佳运行频率,为提高汽轮机组的运行经济性奠定了基础。

    冷凝式消雾节水冷却塔节水率计算方法

    公开(公告)号:CN113790914B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202111058202.8

    申请日:2021-09-09

    IPC分类号: G01M99/00 G06F17/10 F28F27/00

    摘要: 本发明公开了一种冷凝式消雾节水冷却塔节水率计算方法,该方法包括以下三部分:首先测试进塔空气参数、除水器上方空气参数和消雾模块热通道上方空气参数,通过空气参数计算空气含湿量,通过空气含湿量计算各个测试点的平均含湿量,通过平均含湿量计算冷却塔节水率。该方法通过空气的含湿量变化来考察冷凝式消雾节水冷却塔的节水效果,含义清楚、方法可行,可进行不同工况下冷凝式消雾节水冷却塔的节水率计算,提高对节水率试验的认识,可使现场对冷凝式消雾节水冷却塔的节水效果有较为直接的评价,该方法的实质是回收水量与蒸发水量的比值。

    一种高背压供热机组反向提高供电及供热能力的系统及方法

    公开(公告)号:CN113187568B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202110595336.7

    申请日:2021-05-28

    IPC分类号: F01K7/38 F01K7/40 F01K11/02

    摘要: 本发明公开了一种高背压供热机组反向提高供电及供热能力的系统及方法,包括高背压汽轮机、锅炉、高压加热器、热网加热器、给水泵、冷却蒸汽管路等。该系统通过多个高压加热器和多个阀门的配合,提高了整个高被压供热机组反向供电和供热的能力。一方面北方的供热机组,为了进一步降低机组冷源损失和提升供热能力,冬季改为高背压机运行,排气压力提升,低压缸排汽全部用来加热热网循环水。如果需要进一步的提升机组供热能力,在保证脱硝的情况下,退出高加运行,减少了加热器的抽汽量,更多蒸汽量进入了汽缸,增加了低压缸排汽量,进一步减少了机组冷源损失,该系统通过设置外置蒸冷器充分利用三段抽汽的过热度来加热给水,提升机组给水温度。

    一种独立凝汽式汽动给水泵效率的测定方法

    公开(公告)号:CN112302964B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202011187436.8

    申请日:2020-10-29

    摘要: 一种独立凝汽式汽动给水泵效率的测定方法,包括汽动给水泵、小汽轮机、凝汽器、温度测点、压力测点和流量测点等。本发明是把汽动给水泵、小汽轮机和凝汽器作为一个整体研究,基于热力学方法计算汽动给水泵的轴功率,进而求得汽动给水泵效率。所需要测量的参数少,测量成本低,测量误差对结果造成的影响较小,仅需测量:汽动给水泵进口流量、压力、温度,汽动给水泵出口压力、温度,小汽轮机进汽压力、温度,凝汽器循环水进水压力、温度、流量,凝汽器循环水出水压力、温度,热井凝结水温度、压力、流量。从而全面了解独立凝汽式汽动给水泵的性能,为指导汽动给水泵的经济、安全运行提供可靠的依据,为今后经济运行提出合理建议和改进方向。