-
公开(公告)号:CN104699922B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201510148677.4
申请日:2015-04-01
Applicant: 东北电力大学 , 北京中电绿波科技有限公司 , 吉林省电力科学研究院有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种汽轮机凝汽器冷却水二次滤网,其特点是,包括壳体、排吸污机构、动力装置和排污口,所述排吸污机构设置在壳体内,排吸污机构包括圆盘形滤网框架和其下方设置的双面吸污口,在排吸污机构的回转轴端固连的从动锥形齿轮与动力装置轴端固连的动力锥形齿轮相啮合,在位于排吸污机构的下部壳体上设有排污口。并提供其圆盘形滤网框架的设计方法。能够改善凝汽器入口水室的水流流动,提高水流均匀性系数,起到整流作用,有效合理的改善了凝汽器中冷却管束的换热状况,提高了凝汽器真空,降低了电厂标准煤耗率,实现了节约能源的目的。其中圆盘形滤网框架的设计为汽轮机凝汽器冷却水二次滤网的技术关键,本发明圆盘形滤网框架的设计方法科学合理。
-
公开(公告)号:CN108507521A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201711192065.0
申请日:2017-11-24
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 东北电力大学 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01B21/08
Abstract: 一种电锅炉电热元件表面结垢厚度的在线监测方法,其特点是,包括电锅炉的数据采集、电锅炉加热元件无结垢表面温度的计算、电锅炉电热元件结垢平均厚度的计算、电锅炉电热元件不同部位结垢厚度的确定等步骤。将实测得到的电锅炉水位和工质的实际换热量共同确定出电锅炉运行中浸入水中电热元件表面的热流密度,进而通过Rohsenow整理得到的饱和核态沸腾的无量纲关联式计算出电锅炉加热元件无结垢时表面的温度,然后得到电锅炉加热元件的平均结垢厚度,再通过电热元件不同部位结垢厚度的修正系数得到电锅炉电热元件不同部位的结垢厚度。达到对电锅炉电热元件表面结垢厚度的在线精确监测,解决了电锅炉电热元件结垢厚度无法准确在线监测的问题。
-
公开(公告)号:CN108507521B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201711192065.0
申请日:2017-11-24
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 东北电力大学 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01B21/08
Abstract: 一种电锅炉电热元件表面结垢厚度的在线监测方法,其特点是,包括电锅炉的数据采集、电锅炉加热元件无结垢表面温度的计算、电锅炉电热元件结垢平均厚度的计算、电锅炉电热元件不同部位结垢厚度的确定等步骤。将实测得到的电锅炉水位和工质的实际换热量共同确定出电锅炉运行中浸入水中电热元件表面的热流密度,进而通过Rohsenow整理得到的饱和核态沸腾的无量纲关联式计算出电锅炉加热元件无结垢时表面的温度,然后得到电锅炉加热元件的平均结垢厚度,再通过电热元件不同部位结垢厚度的修正系数得到电锅炉电热元件不同部位的结垢厚度。达到对电锅炉电热元件表面结垢厚度的在线精确监测,解决了电锅炉电热元件结垢厚度无法准确在线监测的问题。
-
公开(公告)号:CN112052633B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202010882287.0
申请日:2020-08-28
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 东北电力大学 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F113/08
Abstract: 一种小容积流量下汽轮机末级叶片脱流高度的确定方法,属于汽轮机组运行安全监测与诊断技术领域,本发明方法采用的热力学计算方法所有参数均来源于汽轮机末级叶片的设计工况和实时运行工况,依据现有的汽轮机运行监测系统均能实时获得,可广泛应用于各种小容积流量运行的汽轮机组,无需额外添加设备或测点,同时具有较好的普遍适用性,不仅可以在汽轮机组深度调峰的灵活性改造中提供设计参考,还可以在汽轮机参与深度调峰的极端变工况运行中实时提供末级叶片脱流高度的反馈数据,为机组的安全运行监控提供依据。
-
公开(公告)号:CN110083938B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN201910346962.5
申请日:2019-04-27
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 东北电力大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 一种确定汽轮机低压缸最小安全流量的方法,将静强度指标和动强度指标结合,确定汽轮机低压缸最小安全流量,包括建立数值模型、分析小流量工况下末级叶片流场、分析小流量工况下末级叶片应力和应变、确定静强度条件下低压缸最小安全流量、小流量工况下末级叶片模态分析、动强度和静强度结合确定深度调峰工况下低压缸最小安全流量等步骤,能够快速、准确确定深度调峰工况下低压缸最小安全流量,解决了单从流场层面或者结构侧面,确定最小安全流量不够精确的问题,既保证机组安全稳定运行,又能够充分发挥机组深度调峰的潜力,降低弃风率,使更多的新能源能够并网发电。
-
公开(公告)号:CN112052633A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010882287.0
申请日:2020-08-28
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 东北电力大学 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F113/08
Abstract: 一种小容积流量下汽轮机末级叶片脱流高度的确定方法,属于汽轮机组运行安全监测与诊断技术领域,本发明方法采用的热力学计算方法所有参数均来源于汽轮机末级叶片的设计工况和实时运行工况,依据现有的汽轮机运行监测系统均能实时获得,可广泛应用于各种小容积流量运行的汽轮机组,无需额外添加设备或测点,同时具有较好的普遍适用性,不仅可以在汽轮机组深度调峰的灵活性改造中提供设计参考,还可以在汽轮机参与深度调峰的极端变工况运行中实时提供末级叶片脱流高度的反馈数据,为机组的安全运行监控提供依据。
-
公开(公告)号:CN110083938A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910346962.5
申请日:2019-04-27
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 东北电力大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种确定汽轮机低压缸最小安全流量的方法,将静强度指标和动强度指标结合,确定汽轮机低压缸最小安全流量,包括建立数值模型、分析小流量工况下末级叶片流场、分析小流量工况下末级叶片应力和应变、确定静强度条件下低压缸最小安全流量、小流量工况下末级叶片模态分析、动强度和静强度结合确定深度调峰工况下低压缸最小安全流量等步骤,能够快速、准确确定深度调峰工况下低压缸最小安全流量,解决了单从流场层面或者结构侧面,确定最小安全流量不够精确的问题,既保证机组安全稳定运行,又能够充分发挥机组深度调峰的潜力,降低弃风率,使更多的新能源能够并网发电。
-
公开(公告)号:CN209910173U
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201920422085.0
申请日:2019-03-31
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 东北电力大学
Abstract: 一种提升供热灵活性的精准控温固体蓄热式电锅炉,它包括:调控换热挡板、变频风机、高温热交换器、微调电加热装置、循环风道、高温蓄能体、保温外壳、高温电加热体、电机,通过自动控制系统调节,电机调节调控换热挡板的开度,来调节进入高温蓄能体中进行热交换的气流,同时由微调电加热装置对气流进行二次加热,对与高温热交换器进行热交换的空气温度和流量双重调节,实现了对蓄热式电锅炉温度的精准控制,满足了热用户波动的热负荷供热需求。
-
公开(公告)号:CN213392287U
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202021928672.6
申请日:2020-09-07
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 东北电力大学 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: F01D25/12
Abstract: 提高汽轮机低压缸近零功率运行安全性的喷水减温系统,属于汽轮机调峰中低压缸近零功率运行设备安全与控制系统技术领域,包括凝结水泵、供水管道、喷水口、环形固定架以及控制阀,所述环形固定架设置在汽轮机排气缸内缘导流环或外缘导流环上;所述喷水口为一个以上,等间距设置在环形固定架上;所述喷水口与供水管道连接;所述凝结水泵和控制阀均设置在供水管道上。本实用新型可以增加喷水流量、提高喷水效率并且在一定程度上避免出汽边水蚀,该系统具有喷水流量大、喷水减温效果良好等特点。
-
公开(公告)号:CN107341339B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201710410013.X
申请日:2017-06-02
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明涉及换热设备表面颗粒污垢导热系数领域,是一种基于多孔介质特性的颗粒污垢等效导热系数计算方法,其特点是:基于图片处理方法,考虑颗粒污垢的多孔介质特性,获取颗粒污垢孔隙率,根据理论分析所得多孔介质颗粒污垢等效导数系数表达式,计算出颗粒污垢等效导热系数。解决了现有的对污垢热阻的测量成本高、数据不可靠的问题,使得颗粒污垢表面研究更加的精确和规范,从而更加深刻的揭示热量在颗粒污垢中的传递机理,为颗粒污垢热阻的计算开辟了一条新的途径,为减小垢害奠定了科学依据。
-
-
-
-
-
-
-
-
-