压气储能系统人工储气洞室布置设计方法

    公开(公告)号:CN118128554A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410150381.5

    申请日:2024-02-02

    Abstract: 本申请涉及一种压气储能系统人工储气洞室布置设计方法。适用于压气储能地下高压储库技术领域。技术方案是:压气储能系统采用套圈式布置或并列式布置;储气洞室布置成矩形环状,包括两长边段和两短边段,以及转弯段;确定储气洞室的洞室端面直径D,内外相邻两储气洞室之间的洞室间距a,以及转弯段的半径b;基于压气储能系统的储库体积要求V和储气洞室的洞室端面直径D,确定压气储能系统中储气洞室的最短长度;基于储气洞室最短长度、洞室间距a、转弯段半径b和现场的场地范围限制,并以最小储气洞室个数和最小长短边段长度差距为目标,求解压气储能系统中最内环储气洞室的短边段长度x和长边段长度y,以及压气储能系统中储气洞室的个数n。

    一种高速离心机自适应错频基础及错频方法

    公开(公告)号:CN116876557A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310985613.4

    申请日:2023-08-07

    Abstract: 本发明提供一种高速离心机自适应错频基础及错频方法,整体布置为一上下两层的筒形结构,筒形结构的边墙分为内外双层,形成多个上部环形隔仓和下部环形隔仓。环形隔仓外侧底部设置充放支管,并通过充放支管汇总后连接至水泵。水泵通过外部水管与储水池相连。上层底板安装有振动传感器,通过采集线路传输至采集处理系统,可进行实时振源频域分析,并通过伺服控制连接线路连接至所述水泵。经采集处理系统判断后,可触发升频或降频程序,水泵向环形隔仓注水,改变基础整体重心,进而升高或降低基础一阶水平摆动频率,实现错频。本发明具有变频范围大,适用振源频域范围广,振动控制效果好;工程造价低,设备简单易于安装和检修等有益效果。

    一种场地智能化振动控制系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119507485A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202311063944.9

    申请日:2023-08-23

    Abstract: 本发明提供一种场地智能化振动控制系统,包括:振源振动监测模块、被保护场地振动监测模块、减振装置模块和处理控制模块;振源振动监测模块以及被保护场地振动监测模块可检测到场地的振动频率、振动速度和振动加速度等信息,并将实时监测数据传输至处理控制模块;处理控制模块对收集到的数据进行分析计算,发出相应指令传输至减振装置模块;减振装置模块包括格子型混凝土结构和水泵,可以根据指令调节格子型混凝土结构内的不同区格内填充液体高度,以实现对不同频率振动控制。本发明所提供的场地智能化振动控制系统适用振源频率范围广,振动控制效果好;场地可控范围大,可对较大深度和宽度场地实现振动控制。

    一种全地下式抽水-压缩空气的储能系统

    公开(公告)号:CN118462458A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410582303.2

    申请日:2024-05-11

    Abstract: 本申请涉及一种全地下式抽水‑压缩空气的储能系统,包括第一洞库、第二洞库、输水隧洞、水力发电单元和压缩空气储能机组,第一洞库和第二洞库位于地底,在重力方向上,第一洞库的高度高于第二洞库,一般来说,第一洞库的容积与第二洞库容积相等;输水隧洞连通第一洞库和第二洞库,输水隧洞内设置有水泵;水力发电单元与输水隧洞连接,水力发电单元能够利用输水隧洞内流动的水进行发电;压缩空气储能机组位于地面,压缩空气储能机组通过输气管道分别与第一洞库和第二洞库连通。该全地下式抽水‑压缩空气的储能系统能够实现地下空间的充分利用,同时还能减少部分投资,提高了经济性。

    一种分离式抽水压气储能系统及其运行方法

    公开(公告)号:CN117329057A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311271570.X

    申请日:2023-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种分离式抽水压气储能系统及其运行方法,其系统包括水气共容洞库、若干组储气单元、上引水管道、水泵水轮机、下引水管道,每组储气单元包括储气库、进气管道和节流阀,进气管道一端与储气库连接,另一端与水气共容洞库连接,进气管道上设有一级节流阀和二级节流阀,水气共容洞库与每组储气单元之间连接有回气管道,回气管道上设有增压气泵,水泵水轮机通过上引水管道与水气共容洞库连接,通过下引水管道与下水库连接。本发明在储能时将高压气体与水体分离,减少了高压气体的能量损失;仅在释放能量时承压,可以适当地缩减钢衬厚度,从而缩减投资成本;采用分离式储气库,布置更加灵活,也降低了储气洞边界温度应力损坏发生率。

    具有自主学习能力的超重力离心机振动控制系统

    公开(公告)号:CN116851152A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310762153.9

    申请日:2023-06-26

    Abstract: 本发明涉及一种具有自主学习能力的超重力离心机振动控制系统。本发明适用于建筑结构振动控制领域。本发明要解决的技术问题是:提供一种具有自主学习能力的超重力离心机振动控制系统。本发明所采用的技术方案是:一种具有自主学习能力的超重力离心机振动控制系统,其特征在于,包括:减震模块,安装于超重力离心机振动影响范围内建筑结构上,具有至少一个可变刚度阻尼器;监测模块,安装于超重力离心机振动影响范围内建筑结构上,用于监测获取该建筑结构的振幅数据;中央处理模块,经数据传输线与所述减震模块、监测模块和超重力离心机相连,用于获取超重力离心机的运行参数。

    一种结合压缩空气的抽水蓄能电站及运行方法

    公开(公告)号:CN116696638A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310394690.2

    申请日:2023-04-13

    Abstract: 本发明提供了一种结合压缩空气的抽水蓄能电站及运行方法,包括可逆式水泵水轮机、与大气相通的储水池、高压储气罐、水气分离式储能罐和空气压缩机;水气分离式储能罐中固定有隔气防水膜,将高压气与水分隔开,可逆式水泵水轮机分别与储水池及水气分离式储能罐的储水腔连通,连通管路间装有阀门;高压储气罐一端连接空气压缩机,另一端连接水气分离式储能罐的储气腔,连接管路上装有阀门。本发明有效避免了高压气体溶于水后,水泵水轮机转轮空化现象的发生,提高了转轮的使用寿命。本发明采用两级水泵水轮机,机组运行水头范围不同,两级分别发电,实现了高压储气罐内高压空气的梯级利用,提高了能量利用效率。

    一种大型离心机设备的土建结构支撑体系

    公开(公告)号:CN116556406A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310672506.6

    申请日:2023-06-07

    Abstract: 本发明提供了一种大型离心机设备的土建结构支撑体系,包括设置在外部的基础结构,所述基础结构内部设置容纳腔,所述容纳腔内设置有大型离心机设备的驱动设备;所述基础结构的所述容纳腔底部设置所述驱动设备的驱动电机,所述容纳腔的侧壁上设置有多层式的支撑基座,多层式的所述支撑基座在所述驱动电机上的主轴轴向方向上分隔布置;各层的所述支撑基座上皆安装有机架。本发明将大型离心机设备通过与多层支撑基座结构连接,减小了离心机主轴的悬臂高度,增大了离心机设备的支撑体系刚度,从而降低了离心机主轴的摆动和结构的振动,保证离心机设备的稳定运行。

    一种隔振性能好的大型离心机基础

    公开(公告)号:CN114197513A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111292872.6

    申请日:2021-11-03

    Abstract: 本发明提供了一种隔振性能好的大型离心机基础,其机墩结构为圆筒形,设有两层安装空间,上部安装空间用于安装离心机主机,下层安装空间用于安装驱动电机;机墩结构外侧为设备间;机墩结构与设备间下方为底板结构;机墩结构与设备间之间设有分缝,从上至下贯通至底板顶部;分缝内设有隔振装置。本发明提供的隔振性能好的大型离心机基础,适用于容量在500g·t以上的大型离心机。通过在离心机基础内部设置分缝和隔振装置,可以将主要的振动能量限制在机墩结构中,避免对设备间的电气设备以及周边的建筑结构产生较大影响;同时机墩结构整体质量和刚度大,隔振弹簧也能为机墩提供一定的水平刚度支撑,可以有效地控制基础自身的振动处在安全范围内。

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