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公开(公告)号:CN113418141A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110674973.3
申请日:2021-06-17
Applicant: 深圳市燃气集团股份有限公司 , 深圳市深燃燃气技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种现场制氢与外购氢互补的加氢站系统,其包括外部供氢装置、现场制氢气装置、供氢主路、供氢支路以及调压支路,所述外部供氢装置连接所述所述供氢主路,且所述供氢主路上依次设置有第一阀门、第一压缩机以及加氢装置;所述供氢支路的一端连接所述现场制氢装置,另一端连接于所述供氢主路上,且所述供氢支路上设置有第二压缩机。本发明中通过设置所述调压支路并在所述供氢支路设置所述第二压缩机,使所述外部供氢装置或所述现场制氢气装置制得的低压氢气先通入所述第二压缩机中加压再通入所述第一压缩机中加压,以减小所述第一压缩机加压时的压缩比,避免了压缩机的压缩比过高而导致压缩机负荷过高,保证加氢站稳定高效运行。
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公开(公告)号:CN112611127A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011423648.1
申请日:2020-12-08
Applicant: 深圳市燃气集团股份有限公司 , 深圳市深燃燃气技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于LNG的制冷系统,所述制冷系统包括燃气发电单元、LNG换热单元、电制冷单元以及余热回收制冷单元;LNG换热单元中经循环介质传递冷能给电制冷单元以及余热回收制冷单元,降低电制冷单元中的冷凝器的凝入口温度以及余热回收制冷单元中的冷凝器的凝入口温度,从而提高电制冷单元中的冷凝器以及余热回收制冷单元中的冷凝器的冷凝效果从而提高了两者的制冷能力,实现了LNG携带冷能的回收,提高了LNG的利用率。同时,通过将通过余热回收制冷单元回收利用燃气发电单元形成的高温烟气以及高温缸套水,实现燃气发电制冷与余热回收制冷的耦合,实现系统冷输出最大化,进一步提高了LNG的利用率。
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公开(公告)号:CN112101723A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010803546.6
申请日:2020-08-11
Applicant: 深圳市燃气集团股份有限公司 , 深圳市深燃燃气技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于不同户型的燃气安装风险评估方法和智能终端,所述方法包括:获取待评估住宅的住宅数据和工况数据,其中,所述住宅数据包括待安装燃气设备的候选位置;根据所述住宅数据和所述工况数据,对所述待评估住宅进行初始评估,生成初始评估值;根据所述住宅数据和所述工况数据,计算各个所述候选位置对应的燃气扩散模型;根据所述燃气扩散模型,对各个所述候选位置进行燃气扩散评估,生成燃气扩散评估值;根据预设的风险评估规则,对所述初始评估值和所述燃气扩散评估值进行计算,生成各个所述候选位置对应的风险评估结果。本发明能够根据不同的户型,提供精确的燃气安装的风险评估,减少安装后发生爆炸的概率。
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公开(公告)号:CN111464432A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010194985.1
申请日:2020-03-19
Applicant: 深圳市燃气集团股份有限公司 , 工信通(北京)信息技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于燃气行业的智能网关以及数据传输方法,所述智能网关包括数据链路控制器、第一数据链路以及第二数据链路,所述第一数据链路与所述第二数据链路并联,并基于所述数据链路控制器检测所述第一数据链路与所述第二数据链路的工作状态,所述第一数据链路与所述第二数据链路互不相通。本发明中的所述智能网关包括第一数据链路和第二数据链路,并且第一数据链路和第二数据链路互不相通,以实现了多组数据链路防护的效果。同时,当智能网关的一路数据链路发生故障时,可以通过另一路数据链路仍然可以实现数据传输,提高了智能网关的安全性,从而保证整个网络环境的安全性。
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公开(公告)号:CN111367244A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010162677.0
申请日:2020-03-10
Applicant: 深圳市燃气集团股份有限公司 , 工信通(北京)信息技术有限公司 , 深圳市深燃燃气技术研究院
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明公开了一种燃气行业安全智能工业控制RTU设备,其包括主控芯片以及与所述主控芯片分别电连接的数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块、通讯模块以及电源模块,所述数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块、通讯模块以及电源模块与所述主控芯片之间均设置有隔离保护器件。本发明通过在主控芯片与各个功能模块之间均设置有隔离保护器件,这使得所述燃气行业安全智能工业控制RTU设备能够适用于复杂苛刻的环境、满足工业控制的指标和需求,更能适用于恶劣的环境。
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公开(公告)号:CN110232520A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910504001.2
申请日:2019-06-12
Applicant: 深圳市燃气集团股份有限公司 , 深圳市深燃燃气技术研究院
Inventor: 王晨 , 孟伟 , 张浩 , 陈运文 , 巩忠领 , 陈飞 , 周吉祥 , 杨光 , 樊栓狮 , 马成 , 刘传庆 , 邹牛洋 , 杨国增 , 李立冬 , 刘双全 , 彭国正 , 林楚贤
Abstract: 本发明所提供的一种基于管道完整性的预警方法及系统,方法包括建立管道风险评估体系;采集管道各管线的基本数据并存储;根据每个管线的基本数据,识别出每个管线的压力等级,并根据预设的评分标准对每个管线的指标项进行评分,得到每个管线的专项风险评分矩阵;根据每个管线的基本数据以及对应的所述专项风险评分矩阵进行综合风险评分,得到每个管线的综合风险等级;根据所述综合风险等级执行不同的风险措施。本发明旨在建立专业的管道流程,通过系统实时调用管道本体与运行数据以及智能化决策,大大减小人为判断管道风险的误差,提前预防事故发生,降低成本,提高管道维护效率,合理分配管道维护维修费用,达到保证和预防管道安全运行的目的。
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公开(公告)号:CN112101723B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202010803546.6
申请日:2020-08-11
Applicant: 深圳市燃气集团股份有限公司 , 深圳市深燃燃气技术研究院
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于不同户型的燃气安装风险评估方法和智能终端,所述方法包括:获取待评估住宅的住宅数据和工况数据,其中,所述住宅数据包括待安装燃气设备的候选位置;根据所述住宅数据和所述工况数据,对所述待评估住宅进行初始评估,生成初始评估值;根据所述住宅数据和所述工况数据,计算各个所述候选位置对应的燃气扩散模型;根据所述燃气扩散模型,对各个所述候选位置进行燃气扩散评估,生成燃气扩散评估值;根据预设的风险评估规则,对所述初始评估值和所述燃气扩散评估值进行计算,生成各个所述候选位置对应的风险评估结果。本发明能够根据不同的户型,提供精确的燃气安装的风险评估,减少安装后发生爆炸的概率。
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公开(公告)号:CN116857819A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310821391.2
申请日:2023-07-05
Applicant: 深圳市燃气集团股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种基于能量梯级原理的制热水/蒸气系统及方法,系统包括空气源热泵单元、蓄热单元、电路单元、蒸汽发生单元及热传导单元,空气源热泵单元、蓄热单元和热传导单元依次连接,热传导单元的出水口与蒸汽发生单元的进水口相连接,蒸汽发生单元产生的烟气出口与热传导单元的烟气进口相连接,电路单元分别与空气源热泵单元、蓄热单元及蒸汽发生单元相连接。本申请通过空气源热泵单元、蒸汽发生单元以及热传导单元的共同作用,在波谷时段利用空气源热泵单元制热,非波谷时段通过蒸汽发生单元进行制热,将波谷电价制热与气体燃料制热进行耦合,并通过热传导单元进行余热回收,提高了系统热输出利用率,提高了提供高品位热能过程的经济性。
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公开(公告)号:CN113405025B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202110673337.9
申请日:2021-06-17
Applicant: 深圳市燃气集团股份有限公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: F17D3/12 , F17D3/01 , H01M8/04082 , H01M8/04089 , B60L53/54
Abstract: 本发明公开了一种天然气稳定掺氢控制方法,包括以下步骤:步骤一,将天然气门站的掺氢天然气通过燃气管网输送到下游社区用户,所述燃气管网安装多级减压阀;步骤二,在下游社区用户的特定点安装固体燃料电池;步骤三,掺氢天然气在进户之前首先进入固体燃料电池,通过固体燃料电池发电入户。通过掺氢天然气分布式控制方法,解决了掺氢天然气管道输送利用问题,通过减压阀实现了天然气掺氢在充电桩内的分布状态与供电模式达到很好匹配效果,拓展了应用方向。
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公开(公告)号:CN114963017A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210454946.X
申请日:2022-04-24
Applicant: 深圳市燃气集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种天然气管道掺氢综合实验系统装置,所述装置包括:氢源系统、高压天然气气源,掺氢机以及实验管道系统,其中,所述氢源系统与所述高压天然气气源均与所述掺氢机的入口连接,所述实验管道系统与所述掺氢机的出口连接;所述实验管道系统包括:高压实验管道系统、次高压实验管道系统、中压实验管道系统以及低压实验管道系统,所述低压实验管道系统与终端用户系统连接,所述高压实验管道系统、所述次高压实验管道系统、所述中压实验管道系统以及所述低压实验管道系统中均包括并联设置的5路管道支路。本发明可同时进行多种压力工况下的天然气管道掺氢实验,并根据实际需求调整实验压力数量,提高实验效率。
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