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公开(公告)号:CN117358003A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311058543.4
申请日:2023-08-22
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种耦合热化学蓄能的空气二氧化碳捕集系统及方法。本发明采用空气二氧化碳捕集装置和热化学蓄能装置;在空气二氧化碳捕集阶段,环境空气经过空气二氧化碳捕集装置,二氧化碳与吸附介质反应,固定二氧化碳后,剩余的空气经过热化学蓄能装置,氧气与热化学蓄能介质反应以释放能量;在空气二氧化碳释放阶段,吸附介质被热化学蓄能装置释放的能量加热以释放二氧化碳,同时热化学蓄能装置经过电加热蓄存能量。本发明将需要大量空气供应的空气二氧化碳捕集过程和热化学蓄能过程结合,可减少系统所需风机数量与运行能耗,解决空气二氧化碳固定后释放、实现捕集材料再生所需的能量供应问题,同时可联产高纯度二氧化碳和高纯度氧气。
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公开(公告)号:CN117290721A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311062763.4
申请日:2023-08-22
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F18/214 , G06F18/21 , G06F18/2132 , G06N3/0475 , G06N3/0464 , G06N3/094
Abstract: 本发明公开了一种数字孪生建模方法,涉及数字化建模技术领域,用于解决现有数字孪生建模效果不够好的问题,该方法包括以下步骤:接收物理系统在实际生产过程中的原始数据;构建生成对抗网络模型,所述生成对抗网络模型的主干网络为深度卷积神经网络CNN;通过基于梯度的优化算法,根据所述原始数据,交替更新判别器和生成器对所述生成对抗网络进行训练;对训练好的所述生成对抗网络模型进行评估,直至满足工程要求,停止训练,得到数字孪生建模。本发明还公开了一种数字孪生建模装置、电子设备和计算机存储介质。本发明通过生成对抗网络结合CNN及梯度优化,进而得到高准确度的数字孪生建模。
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公开(公告)号:CN117271939A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311002655.8
申请日:2023-08-10
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种燃煤机组灰渣固碳量在线测算方法、系统、设备及介质。燃煤机组灰渣量依赖人工称重计量,数据记录的频率、颗粒度、准确度等各方面存在不足,导致灰渣固碳量无法即时测算,影响了碳氧化率和碳排放在线监测的准确性。本发明提供的灰渣固碳量在线测算方法,在线监测脱硫塔进口原烟气湿度、脱硫塔进口原烟气标况干态流量、总风量、总煤量、除尘器进口粉尘浓度、省煤器出口飞灰含碳量、脱硫塔进口原烟气氧量和空气预热器出口烟气氧量,应用电厂生产运行数据,在线测算动态燃煤灰分,基于动态燃煤灰分进一步测算实时灰渣固碳量。本发明提高了数据的即时性,实现了灰渣固碳量在线动态监测,提高了碳氧化率和碳排放在线监测的准确性。
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公开(公告)号:CN116951696A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310709609.5
申请日:2023-06-15
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种蓄冷型空调集中供冷系统及其智能调节方法,所述的供冷系统包括冰蓄冷空调系统、水蓄冷空调系统和三级感知控制系统,三级感知控制系统包括基础型感知器、增强型感知器、可选型感知器和智能控制平台。本发明通过蓄冷型空调集中供冷系统可有效提高供冷系统的抗扰动能力,提高供冷安全性和稳定性;同时,配合冰蓄冷和水蓄冷空调系统的互补使用,可充分利用峰谷电差价蓄冷调峰,降低供冷系统运行费用,助力电网削峰填谷;此外,通过三级感知控制系统实时监测蓄冷装置运行状态,多维度精准评估空调负荷调节潜力,结合智能调节优化算法,可实现蓄冷型空调一键耦合负荷智能调节。
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公开(公告)号:CN116481209A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202211087813.X
申请日:2022-09-07
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种双轴蒸汽热泵系统及其控制方法,属于热泵技术领域,目的在于克服现有热泵经济性偏低,不能连续高负荷运行的缺点,热泵系统包括缸体和转动连接在所述缸体上的第一轴体、第二轴体,所述缸体上设有第一膨胀级、第二膨胀级、第一压缩级和第二压缩级,所述第二压缩级通过回流通道和所述第一膨胀级连通,冷媒经过缸体疏水阀进入缓冲罐,并经增压泵送入冷媒汽包,所述第一轴体驱动所述第一膨胀级和第二压缩级,所述第二轴体驱动所述第二膨胀级和所述第一压缩级,且第二压缩级的冷媒无需完全液化,部分冷媒以气态的形式从回流通道回流至第一膨胀级,仅减少少量能量释放,实现机组连续高负荷运行,大大提高热泵系统的经济性。
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公开(公告)号:CN114485162B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202210187382.8
申请日:2022-02-28
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于铝熔炼技术领域,具体涉及一种天然气铝熔炼炉。针对现有铝熔炼炉存在的能源利用效率较低的不足,本发明采用如下技术方案:一种天然气铝熔炼炉,所述天然气铝熔炼炉包括:空气预热系统;天然气供气系统;铝料预热系统;铝料供给系统;铝液生产系统;热水加热系统;烟气排放系统;运行控制系统;其中,所述空气预热器的冷侧进口连接至所述助燃风机,冷侧出口连接至所述熔化燃烧器和保温燃烧器,热侧进口连接至所述铝料熔化室,热侧出口连接至所述铝料预热箱和所述热水加热器。本发明的天然气铝熔炼炉的有益效果是:充分利用烟气余热对空气进行预热、对铝料进行预热、对水进行加热,有效提高了能源利用效率。
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公开(公告)号:CN113315142B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202110441760.6
申请日:2021-04-23
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种耦合重力储能的火电机组一次调频系统及方法。本发明采用的技术方案为:在电网频率升高需快速降低系统输出功率时,根据目标功率补偿量控制重块车辆组上行速度和上行加速度,以快速降低系统输出功率;在电网频率降低需快速提高系统输出功率时,根据目标功率补偿量控制重块车辆组下行速度和下行加速度,以快速提高系统输出功率。本发明通过控制重块车辆组上行或者下行速度和加速度,可快速降低或者提高系统输出功率,并可突破系统内火电机组一次调频下限负荷,有效改善了火电机组一次调频即时响应能力。
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公开(公告)号:CN109993401A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910115377.4
申请日:2019-02-14
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司 , 杭州意能电力技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种燃煤机组可快速响应的最大出力预测方法和系统。本发明通过基准煤荷曲线获取实时煤荷曲线,根据所述实时煤荷曲线预测燃煤机组可快速响应的最大出力,基准煤荷曲线和实时煤荷曲线动态更新;通过基准煤荷曲线获取实时煤荷曲线的方法为:基准煤荷曲线加上实时修正项,得到实时煤荷曲线。本发明能准确预测燃煤机组在当前运行条件下可快速响应的最大出力,预测方法简单,有助于实时确定燃煤机组对电力系统的最大调节能力,提高电源与电网的协调性。
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公开(公告)号:CN119578272A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202410762082.7
申请日:2024-06-13
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F30/28 , G06F17/11 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14 , G06F113/04
Abstract: 本发明属于综合能源系统仿真技术领域,具体涉及综合能源系统多态仿真方法、系统、设备及介质。针对现有综合能源系统仿真方法在模型精确性与计算效率上的不足,本发明采用如下技术方案:综合能源系统多态仿真方法,所述综合能源系统多态仿真方法包括:S1、根据综合能源系统中各种形式能源的物理特性和流动规律,构建综合能源系统多态模型;S2、基于综合能源系统多态模型,构建综合能源系统的多态模型库;S3、基于多态模型库,结合多场景拓扑解析,进行仿真解算。本发明的综合能源系统多态仿真方法的有益效果是:基于机理与数据双驱动的建模方法,通过对综合能源系统进行动态建模,提升仿真的准确性。
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公开(公告)号:CN119508019A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411647738.7
申请日:2024-11-18
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种耦合热化学储能的热电联供系统及方法。本发明采用的技术方案为:一种耦合热化学储能的热电联供系统,包括热化学储能装置、压缩空气储能装置、余热锅炉和蒸汽透平发电装置;在用电低谷时,采用电能对热化学储能装置进行蓄热,进一步将热化学储罐排出的气体采用压缩空气储能装置进行储存;在用电尖峰或高峰时,启动压缩空气储能装置进行释能,并启动热化学储能装置对外释热,释热反应排出的高温气体供应给余热锅炉,余热锅炉产生的蒸汽驱动蒸汽透平发电装置发电,并将排汽用于对外供热以实现热电联供。本发明将热化学储能、压缩空气储能、余热锅炉和蒸汽透平发电耦合应用,有效提高了热化学储能系统能源利用效率。
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