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公开(公告)号:CN117952388A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410246854.1
申请日:2024-03-05
Applicant: 扬州大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F17/11
Abstract: 本发明公开了一种基于最小生态流速的河网活水闸站联合优化调度方法。包括:通过概化处理建立活水系统的模型,活水系统包括若干座外围水闸、若干条河道形成的河网以及若干座外围泵站;以河道流速不小于最小生态流速、泵流量‑扬程性能、流量平衡方程、水力平衡方程、水泵开机台数为约束条件,以活水系统所有泵站总运行功率最小为目标,建立优化模型,求解后,进一步计算各水闸闸门所需的开度和泵站总功率,得到活水系统调度优化运行方案,包括各水闸闸门最优开度和各泵站最少开机台数组合。运行时,按优化运行方案引水,将水流合理分配到河网各条河道,由各泵站排出。本发明具有活水率高,同时节约能耗的特点。
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公开(公告)号:CN115659689B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202211389767.9
申请日:2022-11-08
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/18 , G06T17/20 , G06F111/10 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供一种反映实际边界条件的泵装置内流及性能数值迭代计算方法,属于泵站技术领域,包括泵站流体计算域划分,计算域进出口边界条件迭代,流动数值模拟、泵装置性能预测和多机组泵站相同泵装置实际水力性能差异分析。本发明提出一种基于VOF法,考虑前池、出水池流态与泵装置性能相互影响、运行状态达到动态平衡的多机组泵站前池、出水池与泵装置实际内流和性能的准确数值迭代预测方法,能够反映泵站不同位置同型号机组运行性能差异的实际情况,为泵站流动计算、性能预测、优化设计和优化运行提供了准确可靠的方法。
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公开(公告)号:CN114810573A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210464402.1
申请日:2022-04-29
Applicant: 扬州大学
IPC: F04B51/00 , G01F23/292
Abstract: 本发明公开了水利工程技术领域的一种用于水泵吸气率测定装置,包括水泵管路和设置在水泵管路上的水箱,水箱上部螺纹连接有进气管,进气管连接至设置在水槽的集气管内部,在进气管上连接有二位三通阀,在水箱上方设有容积式气泵,容积式气泵通过管路连接至二位三通阀与进气管联通;集气管内设有抽气管,抽气管伸出集气管外并与气泵螺纹连接,在抽气管管路上设置有气阀;集气管顶部还设有距离传感器,距离传感器与计算机终端电连接。本发明通过进气管将水泵管路中的气体收集到集气管中,监测集气管内液位高度的变化,实现计算水泵的吸气率的目的,测定精度高反应时间短,适用于实验室中中小型试验台测定模型泵吸气率的需求。
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公开(公告)号:CN109492819B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201811373988.0
申请日:2018-11-19
Applicant: 扬州大学
Abstract: 基于时间优化分区的感潮泵站系统变台数+变角日优化运行方法,属于泵站节能技术领域,本发明公开了根据感潮泵站水位变化规律计算确定泵站系统变台数+变角日优化运行方法;包括:全面计算大型泵站系统运行能耗,以泵站系统运行能耗最小为目标,计算确泵站定流量、定扬程的优化运行方案;定量计算水泵机组开停机费用;确定感潮泵站扬程日变化规律,确定泵站系统变台数‑变角日优化运行方案变工况时间分区数量与界限范围;以感潮泵站系统运行与开停机费用最少为目标,建立泵站系统变工况时间优化分区的变台数‑变角日优化运行数学模型;采用智能算法计算确定泵站系统变台数‑变角日优化运行方案。本发明方法应用于感潮泵站,节省运行费用3%~9%。
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公开(公告)号:CN108334687B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201810081395.0
申请日:2018-01-29
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/02 , G06F119/08
Abstract: 一种大中型电机运行温升可靠度的预测方法,属于机电动力设备可靠耐久性技术领域,包括电机绕组温升主要影响因素确定,受确定因素影响下,电机发热量与温升计算,电机绕组温升主要影响因素随机数字特征确定,不同环境温度下电机绕组运行温度可能最小值、最大值计算确定,不同环境温度下电机绕组运行温度小于给定温度的可靠度计算确定和电机绕组运行温升可靠度的计算确定。本发明能准确预测电机在受多个不确定因素影响下的运行温度低于最高允许温度的概率,预测方法更科学,预测结果更合理,为电机及其通风冷却系统的设计、选择和应用提供科学依据,提高电机运行安全可靠度,具有重要的理论学术价值和工程应用意义。
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公开(公告)号:CN107490319B
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201710546587.X
申请日:2017-07-06
Applicant: 扬州大学
IPC: F28F27/00
Abstract: 冷却塔半调节风机全年变角优化运行方案的确定方法,属于工业系统节能领域,计算冷却塔通风总阻力与总阻抗;计算确定风机在冷却塔内不同叶片安装角的实际工作参数;以周为时间单位,计算冷却塔全年各周的最小需要通风量,确定风机对应的叶片安装角和配套电动机输入功率;以能源费用最低为目标,计算确定冷却塔风机全年采用不同叶片安装角种数的变角优化运行方案;比较全年采用不同叶片安装角种数的变角优化运行方案的风机运行、调角的总费用,以总费用最低为目标,确定最优变角优化运行方案,包括风机全年运行的叶片安装角种数、各叶片安装角数值和运行时间段;结果表明,本发明确定的冷却塔半调节风机变角优化运行方案节能效果显著。
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公开(公告)号:CN107345777B
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201710546566.8
申请日:2017-07-06
Applicant: 扬州大学
IPC: F28F27/00
Abstract: 冷却塔半调节风机全年变频变角优化运行方案的确定方法,属于工业系统节能技术领域,计算冷却塔通风总阻力;计算确定冷却塔内风机不同叶片安装角运行参数,计算确定全年各周冷却塔需要通风量;以能耗最低为目标,设定全年运行叶片安装角不同种数,采用每小时变频变速使风机风量等于冷却塔需要风量的方法,计算确定变频变角优化运行方案;考虑风机调角及变频器费用,比较冷却塔风机全年不同叶片安装角种数的数种变频变角优化运行方案的总费用,以总费用最低为原则,确定最优全年变频变角运行方案,包括风机每小时变频、全年运行的叶片安装角种数、各叶片安装角数值和变角时间点。本发明确定的冷却塔风机全年变频变角最优运行方案节能效果显著。
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公开(公告)号:CN109519360A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811217599.9
申请日:2018-10-18
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种化工循环冷却水系统水泵机组最优运行方案比较确定方法,属于工业节能减排技术领域。通过考虑全系统热平衡,计算确定不同计算环境工况下系统冷却水最小需要流量;提出通过调节并联支路阀门使所有并联支路冷却水流量同时满足最小需要流量的方法;基于风机定转速运行,以系统能耗最小为目标,计算确定全年各计算环境工况时系统水泵组合优化、水泵组合变阀优化、水泵组合变频优化三种优化运行方案;考虑不同优化运行方案运行费用、设备费用,以系统变频设备寿命期内总费用最低为目标,最终确定系统最优优化运行方案。结果表明,本发明提出的化工循环冷却水系统水泵机组最优运行方案比较确定方法确定的最优优化运行方案节能效果显著。
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公开(公告)号:CN107345777A
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201710546566.8
申请日:2017-07-06
Applicant: 扬州大学
IPC: F28F27/00
Abstract: 冷却塔半调节风机全年变频变角优化运行方案的确定方法,属于工业系统节能技术领域,计算冷却塔通风总阻力;计算确定冷却塔内风机不同叶片安装角运行参数,计算确定全年各周冷却塔需要通风量;以能耗最低为目标,设定全年运行叶片安装角不同种数,采用每小时变频变速使风机风量等于冷却塔需要风量的方法,计算确定变频变角优化运行方案;考虑风机调角及变频器费用,比较冷却塔风机全年不同叶片安装角种数的数种变频变角优化运行方案的总费用,以总费用最低为原则,确定最优全年变频变角运行方案,包括风机每小时变频、全年运行的叶片安装角种数、各叶片安装角数值和变角时间点。本发明确定的冷却塔风机全年变频变角最优运行方案节能效果显著。
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公开(公告)号:CN104088771A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410307298.0
申请日:2014-06-30
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明提供一种电厂循环冷却水系统水泵机组最优组合运行方案的精确确定方法。对于电厂多台、多型号并联水泵机组的循环冷却水系统,在任一主机负荷和入口水温下,计算循环冷却水系统水泵机组不同运行组合时的各台水泵机组流量Qj及耗电功率Pdj;计算汽轮机排汽量;针对循环水泵机组不同组合运行方式,计算凝汽器压力pk;计算汽轮机发电功率;计算电厂循环冷却水系统水泵机组不同运行组合时发电净收益ΔPr;确定净收益最大的水泵机组运行组合为循环冷却水系统水泵机组运行最优组合方案,使电厂净出力最大。将水泵机组最优组合运行方案制成表格,方便使用。不需增加任何设备和调节装置,即可实现循环冷却水系统水泵机组优化组合运行。
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