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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:CN112380747B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202011271221.4
申请日:2020-11-13
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种双曲线型钢结构冷却塔设计方法,涉及冷却塔设计技术领域,本发明结合了设计平台和分析平台,建立了通用的参数化设计方法,实施人员在面对需要修改设计的情况时,仅需要修改对应冷却塔的设计参数即可自动生成有限元模型并进行分析,提升了设计效率。
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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:CN119983264A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202411787168.1
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
Abstract: 低热值可燃气体补燃于燃机尾气的方法。在GTCC的燃气轮机出口与余热锅之间的尾气通道下方,设置蓄热式无焰燃烧炉;利用少量燃气尾气将化工生产系统中的各种挥发性有机物、可燃废气、尾气等低热值可燃气体加热后,将其引入蓄热式无焰燃烧炉;利用燃机尾气的温度、氧气,将低热值可燃气体的化学热,在其燃机尾气温度、氧浓度条件下,在蓄热式无焰燃烧炉中转化为高于燃机尾气温度的物理显热,从而增加甚至大幅增加燃机尾气的高位热焓,进而为低热值燃气的高效率转化创造前提条件。该方法用于化工、冶金尾气、煤层气等低热值、超低热值燃气的高效率回收利用的同时,还一并将化工生产释放的各种VOCs挥发性有机物实现低成本无害化处理。
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公开(公告)号:CN119220298A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411339576.0
申请日:2024-09-25
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
Abstract: 本发明公开了一种生产油煤气与水煤气的气化炉,将甲烷含量小于5%,温度常温~200℃的氢气先后依次与高温焦炭加氢气化层、低温焦炭加氢气化层、半焦进行加氢反应,获得相对高甲烷浓度的富甲烷氢煤气的同时又获得了更多的甲烷化反应热量,再利用其携带热量的富甲烷氢煤气对干燥后的煤炭进行加热加氢干馏,利用气相甲烷的分压削弱甲烷产率,进而既增加油的产率,获得到富含油的煤气,同时还降低了系统热耗。原料煤先先制油煤气后,再进行富氧水蒸汽气化生产水煤气;水煤气冷凝液减少,且不含酚类化合物,处理成本低;该油煤气与水煤气生产方法,可用于煤制天然气、煤制燃料油、IGCC整体煤气化联合循环燃煤发电等行业。
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公开(公告)号:CN112749433A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011633233.7
申请日:2020-12-31
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/12 , F28F25/02 , F28F25/00 , G06F111/04 , G06F111/20
Abstract: 本发明公开了一种高位收水冷却塔防漏装置及其设计方法,涉及高位收水冷却塔结构技术领域,本发明主要通过布置集水沟和上板,以对漏水间隙中出现的漏水进行导流,使边缘位置的漏水能够流入至集水沟当中,流入至冷水槽当中。本发明所提供的防漏结构,对漏水进行导流,以替代传统方式当中对漏水所进行的封堵,安装时避免了封堵结构的设置,安装起来更为便捷,同时,也避免了对进入冷却塔的上升冷空气造成影响,保障了冷却塔整体的换热效率。
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公开(公告)号:CN107644135A
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201710863829.8
申请日:2017-09-22
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: 本发明涉及房屋建筑结构领域,公开了形成荷载组合的方法。包括以下过程:创建荷载工况并设置名称、编号、类别及参与组合时所需的系数;将能够合并的荷载工况合并后,所有能作为独立工况参与荷载组合的为中间工况;将同类别且相互互斥的中间工况划分在一起,为荷载中间类型;设置中间类型之间、中间工况之间的逻辑关系;自动分类创建中间类型组合公式,删除不满足中间类型之间逻辑关系的组合公式;遍历中间类型组合公式,自动以中间工况代入中间类型形成所有可能的中间工况组合公式,删除不满足中间工况之间逻辑关系的组合公式;自动按组合公式的类别将荷载工况的系数填写完整;自动对组合公式中荷载工况的系数进行计算,分类排除重复的荷载组合。
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公开(公告)号:CN107120983A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710434153.0
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,特别是一种自然通风冷却塔三维设计方法。具体包括以下过程:步骤S1、输入冷却塔设计所需的基本参数并保存至数据库;步骤S2、进行冷却塔热力计算确定冷却塔主要工艺尺寸;步骤S3、进行结构计算,完成冷却塔主要结构构件的结构设计;步骤S4、提取热力计算和结构计算数据形成数据文件;步骤S5、根据数据文件确定内外分区;步骤S6,在内外分区的基础上进行淋水梁柱设计和配水系统设计;步骤S7,读取数据文件,根据淋水梁柱设计和配水系统设计生成三维真实模型;步骤S8、自动生成施工图纸和材料报表。本发明输入数据少,设计过程数据传递内部实现,减少工程师手工读取、输入工作量,保证准确性,避免出错,更加高效。
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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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