一种再热冷段单回热加热器再热蒸汽流量的测定方法

    公开(公告)号:CN105043461A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510280776.8

    申请日:2015-05-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种再热冷段单回热加热器再热蒸汽流量的测定方法,利用回热加热器内冷热流体的流动及传热规律,建立了回热加热器出水温度与疏水温度随相应的抽汽压力变化加热器-抽汽关系模型。取用抽汽管道压损率、加热器出水端差、加热器疏水端差;从电厂分散控制系统DCS的数据库中,读取主蒸汽流量、给水压力、加热器抽汽压力、抽汽温度。根据加热器流动机理和水及水蒸气性质,计算得到加热器出水温度、出水焓、疏水温度、疏水焓,根据加热器热量平衡,计算得到加热器对应的抽汽份额。根据高压缸流量平衡,计算得到再热蒸汽流量。避免了传统的再热蒸汽流量测算方法中,需要获得各加热器出水及疏水的压力和温度的检测需求。

    一种基于特性系数的单抽供热机组热电负荷分配方法

    公开(公告)号:CN104866675A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510280038.3

    申请日:2015-05-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于特性系数的单抽供热机组热电负荷分配方法,取用各台机组最低热负荷、最低电负荷,计算各台机组初始热负荷、初始电负荷。取用总热负荷、总电负荷,各台机组最高热负荷、最高电负荷、特性系数,计算各台机组热负荷、电负荷分配结果,然后逐台判断各台机组分配结果是否满足约束条件,如果各台机组均满足,则分配结果即为最终结果。如果某机组不满足,则通过循环调整直至各台机组分配结果均满足约束条件,本发明可以获得与传统线性规划一致的供热机组间热电负荷优化分配解,同时其简单明了,便于现场应用。

    再热机组有疏水冷源损失时回热作功比与回热增益率测定方法

    公开(公告)号:CN104537226A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410800500.3

    申请日:2014-12-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种再热机组有疏水冷源损失时回热作功比与回热增益率测定方法,所述再热机组具有三级抽汽回热,该再热机组的汽轮机由高压缸、中压缸和低压缸组成;高压缸排汽除用作第一级加热器的加热抽汽外,其余经再热器进入中压缸,中压缸排汽除用作第二级抽汽外,其余部分进入低压缸,其特征在于:所述再热机组有疏水冷源损失时回热作功比与回热增益率的测定步骤如下:获取再热机组有疏水冷源损失的等效回热汽流作功、等效凝汽流作功及再热无回热循环的无量纲热耗率;确定再热机组有疏水冷源损失的回热作功比及回热增益率。本发明回热作功比和回热增益率的测定方法,实现了回热作功比和回热增益率的高精度、低成本的软测量。

    非再热机组有疏水冷源损失时回热作功比与回热增益率测定方法

    公开(公告)号:CN104462840A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410800503.7

    申请日:2014-12-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种非再热机组有疏水冷源损失时回热作功比与回热增益率测定方法,非再热机组具有三级抽汽回热,非再热机组的汽轮机由一个汽缸组成,其三级抽汽依次编号为第一级、第二级和第三级抽汽,并分别与第一级、第二级和第三级加热器相连,非再热机组有疏水冷源损失时回热作功比与回热增益率的测定步骤如下:获取非再热机组有疏水冷源损失的等效回热汽流作功、等效凝汽流作功及非再热无回热循环的无量纲热耗率;确定非再热机组有疏水冷源损失的回热作功比及回热增益率。本发明回热作功比和回热增益率的测定方法,实现了回热作功比和回热增益率的高精度、低成本的软测量。

    基于独立低加疏水泵流量软测量的泵效率测算方法

    公开(公告)号:CN101737312B

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN200910264514.7

    申请日:2009-12-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种基于独立低加疏水泵流量软测量的泵效率测算方法。本发明所述热力系统由独立的低压加热器(简称低加)和一个疏水泵组成。从火电厂厂级监控信息系统SIS或分散控制系统DCS的数据库中,获取带疏水泵加热器的出口水压力,获取疏水泵的入口水的温度,获取疏水泵配置电机实时电流实时电压、电机效率与功率因数,计算得到疏水泵的入口水压力及疏水平均比容,计算疏水泵压差为带疏水泵加热器出口水压力与疏水泵的入口水压力之差,应用基于能量平衡的火电机组独立低加疏水泵流量测算方法计算疏水泵流量,根据以上数据计算出疏水泵输出功率及输入功率。计算输出功率与输入功率的比值为疏水泵效率。

    一种耦合熔盐蓄热的供热机组建模与运行策略优化方法

    公开(公告)号:CN118822024A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410907143.4

    申请日:2024-07-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种耦合熔盐蓄热的供热机组建模与运行策略优化方法,包括:获得机组在全负荷范围内的运行参数数据及设备的设计参数数据;基于运行参数数据,采用循环函数法进行主蒸汽流量动力特性建模,获得主蒸汽流量特性方程;基于主蒸汽流量特性方程,确定机组的供热安全运行边界;基于所述供热安全运行边界及电热定值约束,针对机组在深度调峰同时对外供热的情况,以总煤耗最低为目标,提出机组运行策略。本发明基于机组电热特性分析计算获得更加准确合理的安全运行边界,并在此基础上对运行方式进行合理规划,从而有利熔盐蓄热系统充分发挥在调峰供热时的解耦能力。

    一种商业型台区建筑用能多情景碳减排路径规划方法

    公开(公告)号:CN118313689A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410545004.1

    申请日:2024-05-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种商业型台区建筑用能多情景碳减排路径规划方法,包括:针对商业型台区建筑的用能行为,确定碳减排方案,且确定与碳减排方案对应的评价指标;基于所述评价指标,构建商业型台区建筑的总碳排放模型和总投资成本经济模型;设置商业型台区建筑用能的多个优化问题;针对所述多个优化问题,分别求解所述总碳排放模型和总投资成本经济模型,输出所述评价指标对应的值并获得对应的优化解,对优化解进行分析,选择最佳的优化问题作为最优路径。本发明实现了对不同碳减排技术对商业型台区建筑碳减排影响的预测,为商业型台区建筑的碳减排路径的规划提供有效依据。

    计及汽包闭环控制的亚临界锅炉受热面的动态㶲效评价法

    公开(公告)号:CN118274305A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410098641.9

    申请日:2024-01-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出了一种计及汽包闭环控制的亚临界锅炉受热面的动态#imgabs0#效评价法,包括以下步骤:步骤1、获取锅炉受热面运行过程中烟气及水/蒸汽工质的实时温度、压力、质量流量数据;设定#imgabs1#计算的基准状态;步骤2、基于工质温度、压力、质量数据计算热力学参数焓H(t)与熵S(t);基于工质焓、熵及基准状态参数计算工质#imgabs2#Ex(t);步骤3、基于步骤2计算得到的工质热力学参数,进行锅炉受热面不可逆性动态#imgabs3#损失的计算,建立锅炉受热面动态#imgabs4#平衡方程,计算动态#imgabs5#效率,绘制动态#imgabs6#效率图;步骤4、基于步骤3形成的动态#imgabs7#效率图,提出动态#imgabs8#效评价指标。本发明可综合评价过程控制对锅炉动态#imgabs9#效率变化的影响,为分析电站锅炉系统热力性能提供一个新的评价准则。

    考虑不确定性补偿的湿法脱硫系统预测控制方法

    公开(公告)号:CN116679556A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310494805.5

    申请日:2023-05-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种考虑不确定性补偿的湿法脱硫系统预测控制方法,包括:建立湿法脱硫对象预测模型,其利用基于高斯过程理论构建的残差模型对湿法脱硫系统的离散时间模型中标注不确定性的未建模动态和过程噪声进行预测而构建;基于预测模型在预测时域内的时延阶段、以及度过时延后的阶段,分别进行湿法脱硫过程不确定性的传播,获取对应的不确定性传播公式;设置出口二氧化硫浓度和循环泵频率的约束集合,基于约束集合构建脱硫控制过程概率约束;以预测模型、不确定性传播公式及概率约束构建预测控制器,实现预测控制。本发明实现了考虑不确定性补偿的预测控制,具有较好的不确定性预测和评估能力。

    一种钢铁企业煤气消耗设备时序优化方法

    公开(公告)号:CN107976976B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201711127829.8

    申请日:2017-11-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种钢铁企业煤气消耗设备时序优化方法。在建立煤气消耗特性模型的基础上,建立了煤气消耗设备时序优化模型,该模型以自备电厂输入热量波动最小和设备运行状态改变次数最少为优化目标,以电厂煤气热量、热值、流量等为约束条件,将数学问题转化为0‑1整数规划问题。本发明采用多目标遗传算法对数学问题模型进行求解,并对基因的选取方案进行设计,将“0”、“1”在矩阵中的位置设置为算法的基因,实现了设备时序简单有效的优化。

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