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公开(公告)号:CN115654768A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211281857.6
申请日:2022-10-19
Applicant: 西安交通大学
IPC: F25B25/00 , F25B15/04 , F25B19/02 , F25B27/00 , F28D20/00 , F24D18/00 , F01D15/10 , F04B41/02 , F24D101/10
Abstract: 本发明公开了一种利用压缩热的冷热电三联产储能系统,包括工作介质回路、储热介质回路、吸收式制冷回路和喷射式制冷回路,系统在储能和释能过程中无需额外能量;耦合了吸收式制冷和喷射式制冷,可向用户提高冷量,并布置有多个换热器,可向用户提高热量,同时能满足用户供冷、供热、供电等多方面的需求,适用范围广;透平和压缩机多级布置,且其后均布置有换热器,提高透平效率的同时也提高了换热器的效率;系统中多个回路可根据实际需要灵活布置。本发明的系统可实现冷、热、电三联产,具有运行条件简单,能量转化率高,对地理条件需求小等优点,可实现较高的经济效益。
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公开(公告)号:CN115653718A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211281867.X
申请日:2022-10-19
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种复合工质可调频大规模冷电联产储能系统,包括工作介质高压储气罐等;高压储气罐流出的工作介质和空气管路流入的空气混合后通入压缩机,经第一换热器后经过冷凝器和气液分离器实现空气与工作介质液体分离;气液分离器气体出口与空气低温储气罐相连,经第一加热器、空气透平与大气连通,构成空气流路;气液分离器液体出口与工作介质储液罐相连,经第二加热器、工作介质透平回到高压储气罐,构成工作介质回路;储冷罐中的储能介质经第一换热器进入储热罐,经过第一和第二加热器回到储冷罐,构成储能介质回路。本发明耦合了压缩空气储能和液气压缩储能,具有功率及频率可调、系统灵活性强等优点,同时可提供冷量,实现能源综合利用。
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公开(公告)号:CN115326354A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210963451.X
申请日:2022-08-11
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明公开了一种开闭两用的多功能循环水洞试验装置,包括第一水箱、收缩段、试验段、第二水箱、强制循环泵、弯管段和直管段;第一水箱出水口依次连接收缩段、试验段和第二水箱进水口,第二水箱出水口连接强制循环泵进水口,强制循环泵出水口依次连接弯管段、直管段以及第一水箱。本发明采取开闭两用的设计模式,可以根据实际所需选择不同模式,实现了水洞装置的多功能性;第一水箱、收缩段、试验段和第二水箱沿流向中心线采用对称方式布置,并在水洞装置内部布置多处整流结构,显著降低了工质水的湍流度,同时大大减小了水洞装置的占地面积。本发明流动稳定、结构紧凑、可靠性高、易于操作,满足开式与闭式两种用途,适用于各种水动力实验研究。
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公开(公告)号:CN115292844A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210963445.4
申请日:2022-08-11
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于深度图学习的叶轮机械叶片颤振边界预测方法,该方法通过控制叶片几何参数生成颤振分析计算域并进行网格划分,采用图神经网络处理,即将不规则的数据以图结构的形式表示,以此计算训练所需的样本。分别建立流场预测网格和颤振参数识别网络,并进行协同训练。流场预测网络实现通过叶片几何控制参数,预测整个流场内部所有物理量的信息;颤振参数识别网络实现通过流场参数,预测模态力曲线参数以获取叶片的颤振边界。解决了直接预测气动阻尼可扩展性较差、颤振参数的个数多、非稳态振荡叶片颤振分析耗时久、收敛性差的问题。
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公开(公告)号:CN112632728B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202011626975.7
申请日:2020-12-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F111/04 , G06F111/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的透平机械叶型设计及性能预测方法,该方法包括搭建设计透平机械叶型的生成对抗神经网络GAN,训练GAN,使用生成器Generator生成叶型样本,搭建对叶型进行自动建模、网格划分、流场求解及性能评估的计算框架,使用自动化框架对样本叶型进行批量CFD计算获取气动性能参数集,各叶高截面叶型表面压力分布数据预处理,构建叶型气动性能预测的卷积神经网络CNN,训练CNN以及使用Generator、Predict Net和Score Net进行叶型设计及性能预测等9个步骤。本发明构建起一整套基于深度学习技术,从叶型设计参数到获得叶型型线、叶型表面压力分布,直至叶型气动性能指标的端到端设计与性能预测框架,显著提高了透平机械叶型设计及性能预测的效率。
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公开(公告)号:CN115034016A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210736989.7
申请日:2022-06-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F111/06 , G06F111/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种自适应的燃气轮机轮盘型线优化方法,属于系统设计优化应用领域;其首先根据系统设计的要求,提取设计变量,确定目标变量,建立系统的高精度模型和低精度近似模型,并初始化;其次基于区间缩减策略,从已知点中采样出新点,并计算新点的低精度模型的目标函数值;接着训练一个高斯过程回归模型,用于学习高精度模型和低精度模型之间的误差,并用此模型预测新点的目标函数误差;然后根据建立的低精度接受模型,以一定概率接受低精度模型的结果,减少优化过程对高精度模型的依赖;最后基于Metropolis‑Hastings算法下的能量下降法,进一步优化采样结果,通过迭代过程完成最终的优化。
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公开(公告)号:CN114198167B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202111479694.8
申请日:2021-12-06
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种双工质循环压水蓄能系统及控制方法,该系统包括加热器、常温常压储水罐、高温高压储水罐、闪蒸罐、蒸汽透平、循环水增压泵、循环水冷却器、机工质透平、有机工质增压泵和有机工质冷却器;该控制方法采用常温常压储水罐存储常温常压水,通过增压泵及加热器对水进行加温加压,采用高温高压储水罐作为储能容器存储高温高压水的内能;当释能过程中存在富余热能时,水循环系统采用闪蒸‑朗肯耦合循环,通过第二循坏水泵及加热器进一步加压加热部分高温高压饱和水,利用产生的过热蒸汽用以驱动第一蒸汽透平,利用高温高压饱和水闪蒸产生的饱和蒸汽及高压级透平排汽驱动第二蒸汽透平,充分实现余热资源的高效梯级利用。
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公开(公告)号:CN114017129B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202111302463.X
申请日:2021-11-04
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种利用旋转效应的燃气透平动叶增压冷却结构。所述结构具体由流向中间隔板,多级布置的Z形回转增压腔体、冲击‑对流串联冷却层板组成,均位于燃气透平动叶内部,Z形回转增压腔体通过分隔压力面及吸力面供气腔体并组织供气腔体内径向流向,利用旋转科氏力提高冲击‑对流串联冷却层板供气压力并减小吸、压力面间的供气压力梯度;冲击‑对流串联冷却层板通过汇集冲击冷却气流提高雷诺数,并采用开设有导流射缝的径向导流隔板增强径向对流换热腔室内由于旋转科氏力形成的横向涡旋,有效提高传热系数。本发明能够利用旋转效应降低对冷却抽气压力及抽气量的需求,有效增强冷却性能。
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公开(公告)号:CN114718730A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210412057.7
申请日:2022-04-19
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种氨转化为氢的燃氢燃气轮机系统及控制方法,该系统包括空气压缩机、燃烧室、燃氢燃气透平、第一换热器、第二换热器、氮气透平、氢氮分离器、液氨储罐、脱硝塔、氢气储罐、电机、温度传感器、第一离合器、第二离合器、第一循环泵和第二循环泵;本发明方法通过高温氨分解提供氢气作为燃料,同时通过氢气燃烧为氨分解提供热源并驱动燃气透平发电,提供了一种新型氨燃料利用方式,解决了氨燃料直接燃烧不充分的问题,大幅降低了氮氧化物的产生,同时系统工作过程中没有温室气体排放,实现了无碳燃烧。本发明具有结构简单、安全可靠、投资成本低以及绿色无污染的优点。
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公开(公告)号:CN114704383A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210290497.X
申请日:2022-03-23
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种具有外置压气机的燃气轮机多模式二次空气系统,包括主压气机,外置压气机,燃烧室,燃气透平,预旋喷嘴,以及中心冷却腔室;主压气机和燃气透平安装在同一转轴上;预旋喷嘴位于转轴上,并与开设在转轴中心的中心冷却腔室相连通;低压抽气口和末两级进气口间布置管道连通,中压抽气口和第二级进气口与末两级进气口间布置管道连通,高压抽气口和首级进气口与第二级进气口间布置管道连通,外置压气机的一根出口管道接入高压抽气口与首级进气口间的连通管道,外置压气机的另一根出口管道与中心进气口相连通。本发明可以实时确保不同运行模式下燃气透平第一级静叶和动叶的冷却效果,提高机组的安全性、高效性和高适应性。
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