基于最大温差的高炉冷却水系统变阀优化运行与选泵方法

    公开(公告)号:CN105861769A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610207586.8

    申请日:2016-04-05

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: C21B7/10

    Abstract: 基于最大温差的高炉冷却水系统变阀优化运行与选泵方法,属于工业节能减排技术领域。本发明根据钢厂高炉炉缸、风口、炉腹、炉腰、炉身各部位冷却水进出水最大允许温差,确定各部位冷却水最小需要流量。在各部位冷却水支路出水管上设置调节阀门,针对循环冷却水系统水泵运行台数不变、水泵运行台数优化减少和重新优选水泵三种方案,各支路通过最小需要流量,以各支路阀门阻力系数为未知量,联立各支路能量平衡方程和系统水泵流量?扬程性能方程,求解各支路阀门阻力系数、系统水泵运行参数和系统能耗,并与系统原运行方案比较,在高炉安全可靠前提下,实现循环冷却水系统变阀优化运行和优选水泵,优选水泵变阀优化运行方案节能效果最为显著。

    消除站房倾斜引起的立式机组电机安装气隙不均的方法

    公开(公告)号:CN104124844B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410324162.0

    申请日:2014-07-08

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 仇宝云

    Abstract: 本发明提供一种消除站房倾斜引起的大型立式水力机组电机安装气隙不均的方法。测量和计算调整水力机组固定部件垂直同轴后的站房微小倾斜变化,调整立式水力机组电机推力轴承镜板不水平的大小和方向与站房微小倾斜变化一致,保证转动轴线摆度调整后,机组转动轴线与固定部件中心线平行,并保证在转动轴线转动中心平移至水力机组导轴承轴窝止口中心后,电机左、右气隙相等,电机气隙均匀。采用本发明所述的方法能够实时监测站房倾斜值及其方向的微小变化,安装技术人员采取针对性措施,消除因站房倾斜微小变化引起的立式机组电机定、转子之间的安装气隙不均,提高机组安装质量,减小机组导轴承受力,提高机组可靠性、稳定性和耐久性,延长机组设备使用寿命,节省检修维护费用。

    立式机组轴线摆度测量调整实验装置与实验方法

    公开(公告)号:CN104091508A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410323802.6

    申请日:2014-07-08

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明提供一种立式机组轴线摆度测量调整实验装置与实验方法。实验装置包括支撑结构、测量调整对象和测量系统三部分。测量调整对象是对立式机组轴线摆度测量结构的模拟,只要在推力轴承与推力头之间和刚性联轴器间适当方位加入适当厚度的垫片,能够随意设置轴线摆度,供测量、计算、分析和处理用。测量计算轴线摆度,计算为处理轴线摆度在电机推力轴承处和刚性联轴器端面的刮削值,验证计算的刮削值及其方位与所加垫片的厚度及其方位的一致性。通过去除垫片很方便地处理摆度。在较短时间内,可以测试、计算、分析和处理多个方案。因而可以熟练使用摆度测量工具,熟练掌握摆度测量方法,了解测量机理,学会如何分析处理摆度,从而提高教学质量。

    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

    公开(公告)号:CN117952388B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202410246854.1

    申请日:2024-03-05

    Applicant: 扬州大学

    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。

    大型立式电机推力轴承轴瓦运行温度预测与最小需要冷却水流量确定方法

    公开(公告)号:CN110162890B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN201910440106.6

    申请日:2019-05-24

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 大型立式电机推力轴承轴瓦运行温度预测与最小需要冷却水流量确定方法,属于动力机械设备可靠耐久性技术领域,包括推力轴承固体计算区域、流体计算区域三维建模与网格划分,推力轴承三维双向热流固耦合计算工况确定,油冷却器计算条件确定,推力轴承三维双向热流固耦合数值计算,计算工况轴瓦运行温度分布、测温点温度与瓦面最高温度预测,任意工况轴瓦测温点温度与最高温度预测,推力轴承油冷却器最小需要冷却水流量确定。本发明适用于大型立式水泵机组、水轮机组电机推力轴承轴瓦运行温度的预测和最小需要冷却水流量确定,对提高电机推力轴承运行可靠度,延长使用寿命,改进轴承及冷却系统设计,节省冷却系统运行费用,具有重要意义。

    提高水泵机械式全调节机构调角精度和可靠耐久性的方法

    公开(公告)号:CN108229027B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201810009774.9

    申请日:2018-01-05

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 提高水泵机械式全调节机构调角精度和可靠耐久性的方法,属于动力机械设备精度和可靠耐久性技术领域,其目的是在不改变叶轮水力性能的前提下减小调节杆受力变形和叶片调节误差,减小调节机构分离轴承受力,提高可靠耐久性;具体包括基于CFD‑计算流体动力学的全运行工况水泵叶片轴位置优化、在叶轮轮毂内空间允许的情况下增加调节机构拐臂长度、选用小倾斜角的分离推力滚子轴承等措施;经对调节机构改进前后调节力与分离轴承受力及寿命对比,本发明能使水泵全运行工况叶片调节力平均减小60%左右,分离轴承受力平均减小68%、计算寿命延长30倍左右。

    一种水泵叶片疲劳寿命预测及其与导叶最优间距确定方法

    公开(公告)号:CN108108577B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201810081417.3

    申请日:2018-01-29

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种水泵叶片疲劳寿命预测及其与导叶最优间距确定方法,属于动力机械设备可靠耐久性技术领域,包括水泵叶片疲劳断裂危险截面与危险点确定,水泵不同工况内流场数值模拟与叶片表面脉动水压力分布CFD计算,水泵叶片根部截面危险点交变应力计算,水泵不同工况叶片疲劳寿命计算,水泵叶片与导叶不同间距时的叶片危险点交变应力与疲劳寿命计算,综合考虑水泵设备使用寿命期内叶片疲劳断裂的更换拆装检修费用、间距变化引起水泵效率变化对运行费用的影响、水泵轴向尺寸对安装布置的影响,最后确定叶片与导叶最优间距。本发明能准确预测轴流泵和导叶式混流泵叶片疲劳寿命,优化叶片与导叶间距,提高叶片疲劳耐久性。

    基于年均冷却能效比和优化运行的工业循环冷却水系统优化方法

    公开(公告)号:CN106251079B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201610638313.9

    申请日:2016-08-04

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 工业循环冷却水系统年均冷却能效比能耗综合评价方法,属于工业节能减排技术领域。本发明提出循环冷却水系统冷却能效比和年均冷却能效比,并给出计算公式;对循环冷却水系统一定环境下的多个工况不同能耗指标进行计算和对比分析,对循环冷却水系统多个方案全年中的年均冷却能效比进行计算比较;通过理论分析和实例证明,年均冷却能效比能够全面反映工业循环冷却水系统各个环节和全年中所有时期的能耗与能源利用情况,是能耗综合评价指标,用于评价工业循环冷却水系统能耗情况更为合理;提出确定工业循环冷却水系统能效评级与验收标准的原则和方法。本发明提出的年均冷却能效比能耗综合评价指标与方法,可以提高工业循环冷却水系统的设计和运行水平,显著节省系统能耗和运行费用。

    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

    公开(公告)号:CN109492819A

    公开(公告)日:2019-03-19

    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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