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公开(公告)号:CN120059802A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202411787901.X
申请日:2024-12-06
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 , 成都聚实节能科技有限公司
IPC: C10J3/72 , H02J3/28 , H02J3/38 , H02J3/46 , H02J15/00 , C10G1/06 , C07C1/00 , C07C4/06 , C07C9/04 , F01K11/02 , F02C6/00 , C25B9/65 , C25B1/04
Abstract: 一种低碳煤基多联产LNG储能NGCC发电调峰方法。现行煤制油、天然气、甲醇均因以氧气燃煤供热带来大量排碳;现各种储能,中长时段成本将激增。本发明用加压移动床,在煤加氢低排碳直接生产甲烷的同时,利用其零排碳放热、热解原煤、近零排放生产煤焦油;再用风光电制出的绿氢,进行煤焦油加氢制燃油,即可使煤基燃油生产实现近零排放。利用风光电作为深冷动力将甲烷以LNG态从氢煤气中分离出来,实现以LNG为冷能载体,低成本长时段储存风光电,当需要LNG通过NGCC发电调峰时,LNG加压后经液化甲烷、氧气的冷箱,将冷能交换给待液化物系,LNG即转化为SNG成为NGCC发电调峰的燃料。
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公开(公告)号:CN107273597B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201710432828.8
申请日:2017-06-09
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明涉及冷却塔技术领域,公开了一种自然通风冷却塔配水系统设计方法。包括以下过程:步骤S101、输入基本参数保存至数据库;步骤S102、确定内外分区边界、喷头位置以及配水管配水路径,创建计算模型;步骤S103、初步计算配水管管径和喷头型号;步骤S104、从数据库读取配水计算所需数据;步骤S105、配水计算,并将计算的结果数据加载至计算模型;步骤S106,分析计算结果,对配水均匀性进行校核,若满足条件,则进入步骤S107,否则修改相应模型后返回至第S104;步骤S107,根据计算模型生成三维真实模型;步骤S108,自动生成材料报表;步骤S109,自动生成施工图纸。该配水系统设计方案实现了直观、高效、准确。
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公开(公告)号:CN107273597A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710432828.8
申请日:2017-06-09
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及冷却塔技术领域,公开了一种自然通风冷却塔配水系统设计方法。包括以下过程:步骤S101、输入基本参数保存至数据库;步骤S102、确定内外分区边界、喷头位置以及配水管配水路径,创建计算模型;步骤S103、初步计算配水管管径和喷头型号;步骤S104、从数据库读取配水计算所需数据;步骤S105、配水计算,并将计算的结果数据加载至计算模型;步骤S106,分析计算结果,对配水均匀性进行校核,若满足条件,则进入步骤S107,否则修改相应模型后返回至第S104;步骤S107,根据计算模型生成三维真实模型;步骤S108,自动生成材料报表;步骤S109,自动生成施工图纸。该配水系统设计方案实现了直观、高效、准确。
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公开(公告)号:CN107907002B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN201711392970.0
申请日:2017-12-21
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
IPC: F28F25/00
Abstract: 本发明提供了一种高位收水冷却塔边缘防漏装置,包括第一上侧板、第二上侧板、底板、第一下侧板、第二下侧板。所述第一上侧板的一个侧边与第二上侧板的一个侧边接触,接触边垂直于底板,使得第一上侧板与第二上侧板以互相垂直的形态设置于底板上方。第一下侧板的一个侧边与第二下侧板的一个侧边接触,接触边垂直于底板,使得两者以互相垂直的形态设置于底板下表面。第一下侧板设置于第一上侧边下方,第二下侧板设置于第二上侧边下方。本发明降低了高位收水冷却塔的漏水率,增大了冷却塔的有效通风面积,提高了整塔的热力阻力性能。
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公开(公告)号:CN111428289B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202010118250.0
申请日:2020-02-26
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种双曲线冷却塔爬梯设计方法。包括:步骤S1:针对每类构件创建族文件;步骤S2:获取塔筒设计数据;步骤S3:计算休息平台和直爬梯位置以及休息平台和直爬梯构件的空间坐标,对每个构件进行分类统计并生成识别信息;步骤S4:根据休息平台和直爬梯构件空间坐标,基于创建的族文件来创建模型;步骤S5:输出创建模型。该方法基于BIM技术,采用C#二次开发工具对Autodesk的API进行定制开发,依托三维设计平台实现冷却塔钢爬梯设计方法,实现冷却塔钢爬梯的自动设计、计算、出图等全过程设计;可避免大量重复的工作,极大的提高设计的质量和效率。
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公开(公告)号:CN107256310B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201710434161.5
申请日:2017-06-09
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及冷却塔技术领域,公开了一种高位收水冷却塔收水装置的三维设计方法。包括以下步骤:步骤S1、输入收水装置的设计参数;步骤S2、选择一个象限布置轴网;步骤S3、在轴网上确定内外分区边界;步骤S4、在轴网上布置结构构件形成具有构件占位的简化模型;步骤S5、在简化模型的基础上布置收水装置;步骤S6、根据象限的对称关系建立收水装置模型;步骤S7、生成图纸和材料统计报表;步骤S8、生成视频动画。通过本发明的设计方法,仅需要输入必要的基本参数,便可以自动生成收水装置布置方案的三维视频动画,设计全过程大量节省了冷却塔设计所需要的时间,减少手动输入的错误概率,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN107273599B
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201710433265.4
申请日:2017-06-09
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明涉及冷却塔技术领域,公开了一种高位收水冷却塔填料系统的三维设计方法。具体包括以下过程:步骤S1、输入填料系统的设计参数;步骤S2、选择一个象限布置轴网;步骤S3、在轴网上确定内外分区边界;步骤S4、在轴网上布置结构构件形成具有构件占位的简化模型;步骤S5、在简化模型的基础上布置填料系统;步骤S6、根据象限的对称关系建立填料系统模型;步骤S7、生成图纸和材料统计报表;步骤S8、生成视频动画。通过本发明的设计方法,仅需要输入必要的基本参数,便可以自动生成填料系统布置方案的三维视频动画,设计全过程大量节省了冷却塔设计所需要的时间,减少手动输入的错误概率,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN108149751A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810139301.0
申请日:2018-02-11
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
IPC: E03B7/12
Abstract: 本发明提供了一种深冻土极寒地区管井防冻装置,包括空压机、气压罐、水箱、注气管、关断阀、管井、扬水管、潜水泵、补气管。所述空压机通过补气管与气压罐入口连接,气压罐出口通过注气管与扬水管末端附近的部分联通,关断阀设置于扬水管与水箱连接处;扬水管起始端伸入到管井内,起始端连接潜水泵。本发明采用注气防冻装置,由气压罐维持管道气压,系统简单稳定,能耗低,提高了防冻系统的可靠性。本发明适用范围广,无论外界温度变化,扬水管均不会结冻。
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公开(公告)号:CN107907002A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711392970.0
申请日:2017-12-21
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
IPC: F28F25/00
CPC classification number: F28F25/00
Abstract: 本发明提供了一种高位收水冷却塔边缘防漏装置,包括第一上侧板、第二上侧板、底板、第一下侧板、第二下侧板。所述第一上侧板的一个侧边与第二上侧板的一个侧边接触,接触边垂直于底板,使得第一上侧板与第二上侧板以互相垂直的形态设置于底板上方。第一下侧板的一个侧边与第二下侧板的一个侧边接触,接触边垂直于底板,使得两者以互相垂直的形态设置于底板下表面。第一下侧板设置于第一上侧边下方,第二下侧板设置于第二上侧边下方。本发明降低了高位收水冷却塔的漏水率,增大了冷却塔的有效通风面积,提高了整塔的热力阻力性能。
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公开(公告)号:CN105068582B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510290715.X
申请日:2015-06-01
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
IPC: G05D27/02
Abstract: 本发明提供了一种基于DCS的高位收水冷却塔水位维持方法,本发明改变以往思路,变被动为主动,预先将维位补水流量、进水阀阀门开度与水泵频率关系曲线植入DCS控制系统中,在冷却塔水位变化时,计算得到单位时间内冷却塔的进水水量与损失水量,DCS控制模块根据关系曲线数据,对阀门开度信号、变频信号发送给进水阀、水泵的变频器进行调节,保证最终的补水量与损耗量一致,即可维持水位正常。
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