摘要:针对某市主城区热源整合与供热稳定性提升需求,运用MAP水力计算软件搭建多热源联网供热系统模型,模拟分析"一张网"运行水力特性及事故工况,并对热源调配及管网系统提出改进意见,针对各热源事故工况提出相应解决方案.结果表明,近期联网不联运模式下,各热源独立运行满足经济比摩阻要求;与单一热源供热相比,多热源联网运行在保障供热稳定性方面具有较大优势,可以明显提高供热稳定性.
摘要:针对某市主城区热源整合与供热稳定性提升需求,运用MAP水力计算软件搭建多热源联网供热系统模型,模拟分析"一张网"运行水力特性及事故工况,并对热源调配及管网系统提出改进意见,针对各热源事故工况提出相应解决方案.结果表明,近期联网不联运模式下,各热源独立运行满足经济比摩阻要求;与单一热源供热相比,多热源联网运行在保障供热稳定性方面具有较大优势,可以明显提高供热稳定性.
摘要:大型科技馆作为功能复杂且能耗密集的典型公共建筑,其节能减排实践具有可观的经济效益.基于国内多家大型科技馆的实际运行数据,系统梳理在建筑围护结构、暖通空调系统、照明系统、可再生能源应用及智慧运维管理等关键环节采取的节能技术与管理措施,并从经济、环境和社会共3个维度对其实施效果进行综合评价.研究表明,科技馆的节能减排降低了运营成本与碳排放,拓展了绿色科普教育功能,未来应向"综合智慧能源体"与"全生命周期碳中和"方向发展.
摘要:为揭示印刷电路板式换热器(PCHE)矩形微通道内超临界CO2的流动阻力机制,对水力直径0.16 mm矩形通道开展高热流工况下的阻力特性试验研究,采用控制变量法系统考察质量流速、热流密度及系统压力对摩擦压降与加速压降的影响规律,并结合近壁面与主流区物性参数变化揭示了阻力变化的内在机理.结果表明,超临界CO2摩擦因子在拟临界焓值前存在峰值特性.高热流容易引起传热恶化,此时质量流速是影响通道内摩擦压降的主要因素,系统压力变化对通道摩擦压降影响微弱,热流密度变化仅影响低焓值区内的摩擦压降变化.阻力变化与流体传热特性密切相关,在进行结构设计的同时,需要考虑流体传热性能的变化.
摘要:在"双碳"背景下山东省供热行业面临绿色低碳转型压力,地热作为燃煤替代能源潜力较大.采用文献综述与案例分析相结合的方法,系统梳理山东省中深层地热资源分布、供暖现状及支持政策,并以东营经开区地热清洁供暖项目为实证案例,剖析其板换+热泵梯级利用、集采集灌均衡采灌及智慧管控等技术创新与投资运营模式,并针对存在的问题提出建议措施.
摘要:针对可再生能源消纳需求,提出一种微型绝热压缩空气储能与氢能耦合系统.通过建立压缩机、储气罐、电解槽及燃料电池的热力学数学模型,结合热力学第一定律、第二定律评估系统能效,采用能量平衡与㶲分析方法,研究多级压缩、膨胀机效率及燃料电池余热回收对系统性能的影响.结果表明,当膨胀机效率从60%提升至90%时,系统循环效率由40.82%增至61.23%;通过对燃料电池余热回收1 980 kJ热量,可使系统循环效率从57.83%提升至60.55%,提升2.72个百分点,其相对效率提升幅度达4.70%.多级压缩优化表明,总压缩比为25时,增加压缩级数可降低出口温度及等熵功耗.燃料电池输出功率随电流密度增大而明显提升,当工作电流25 A时,功率达2 kW,氢气摩尔消耗量为0.010 364 mol/s.该耦合系统通过能源梯级利用与废热回收,为可再生能源消纳与混合储能技术发展提供新路径.
摘要:以天津海教园三期燃气锅炉为改造对象,采用气液板壳式换热器回收排烟中的烟气余热,从而节省运行成本.结果表明,气液板壳式换热器烟气出口侧端差的平均值为2.67℃,平均烟气出口温度为40.8℃,明显低于烟气中水蒸气的冷凝温度,实现了烟气冷凝热的有效回收.锅炉房改造后,天然气热效率平均提升了8.26%.在采暖季期间,共计回收烟气余热约5.08 万GJ,节省天然气141 万m3,投资回收期不到1 a.
摘要:永磁传动在能源领域应用广泛,但干式永磁调速装置运行环境复杂,常受过流、过温、振动等故障影响.针对燃煤机组破碎机干式永磁调节系统在复杂运行环境中面临的过流、过温、振动等常见故障问题,提出一种基于多参数协同控制的保护优化方案.通过引入温度、振动、电气、磁场及超速保护措施,结合故障预警系统,优化原有的逻辑控制策略.结果表明,优化后的系统明显降低了破碎机过载率,缩短故障诊断时间,并减少小时耗电量.通过动态负载保护算法和定期巡检维护管理措施,进一步提升系统的可靠性和运行稳定性.该优化方案有效延长了设备使用寿命,降低了运行维护成本,为电力行业的节能减排和绿色发展提供了新的实践路径.
摘要:煤粉燃烧会产生酸性气体,进而危害环境,而脱硫塔作为回收这些酸性气体的主要设备,常因内部工况恶劣而遭受腐蚀.为深入研究脱硫塔的腐蚀与防护措施,分析化学腐蚀与物理腐蚀的机理,总结不同工况下脱硫塔内部的腐蚀特性,探讨现有防护措施及其不足,并提出进一步研究的方法与思路,以减少燃煤电厂脱硫塔内部腐蚀.
摘要:采用计算流体动力学(CFD)数值模拟与传热学分析方法,系统研究复合聚能盘对燃气灶极限热效率的提升机制.结果表明,增加聚能盘层数并填充气凝胶可将热效率提升至78.5%左右,该结构增大内部辐射热阻,减少散热损失,同时提高上表面温度以强化锅底辐射传热,并降低过剩空气量提升燃烧温度;但三层及以上结构因边际效益递减而趋于饱和,热损失转为以不锈钢构件间固体导热为主导.断桥式复合聚能盘虽然能够消除辐射和直接导热路径,却因空气量增加导致燃烧温度下降,对整机热效率提升有限;结合断桥式复合聚能盘和控氧的方案可以进一步提升热效率,且减少空气量可以增大烟气温度与烟锅换热温差,提升聚能盘上壁面温度,增强锅底辐射传热.
摘要:针对煤矿喷油螺杆空压机余热换热器在不同加载率下关键技术参数研究不足的问题,以内蒙古某矿空压机余热项目为研究对象,采用理论计算与现场测试相结合的方法,对油-水管壳换热器的关键技术参数进行设计研究.结果表明,换热器综合传热系数为514 W/(m2·K);当空压机加载率为98%时,系统稳定运行后冷水由9.9℃加热至54.0℃,产水量达4.18 m3/h,满足矿区用热需求;增加管程流速和减小管内径可以有效提升传热性能.
摘要:为解决海上风电远距离输电能耗高、稳定性差的问题,研究直流送出系统的结构优化与并网控制策略.采用理论分析与仿真验证相结合的方法,分析输电电压等级、换流平台轻量化、电缆传输效率对系统损耗的影响,提出最大功率点跟踪技术(MPPT)动态功率分配、电压稳定协同调节及故障限流控制策略,构建系统能效评价指标.结果表明,提高电压等级可以降低线路损耗,SiC器件换流方案轻载能耗较IGBT降低32.8%,动态功率控制可使单位电量能耗下降8 kWh/MWh.
摘要:为回收利用海上气田井口压差能,解决陆地技术难适配海上平台紧凑空间、含液含杂质的问题,通过梳理国内外技术现状、统计分析21个陆地示范项目数据,从操作压力、设备结构、自控水平、介质适应性等维度,对透平型、螺杆型、双转子型膨胀发电机进行技术特性对比与适配性分析.结果表明,双转子膨胀机在0.5~10.0 MPa压力范围、气液混合工况下表现出结构简单、零泄漏、一键启停、耐冲击等优势,适配海上气田井口气压差发电的技术路线,但需要进一步研发更高压力(≥30 MPa)机组,配套除砂、脱水预处理系统,以实现井口高压压差能的高效回收,为海上平台提供绿色电力.
摘要:为分析某电厂1 000 MW超超临界锅炉因掺烧复杂燃料引发的屏式过热器及水冷壁结焦、高温腐蚀问题,指导锅炉燃烧优化与针对性改造,提升机组运行经济性与安全性,沿锅炉烟气行程不同区域对灰沉积及结焦样品进行取样,并在实验室开展X射线荧光光谱分析(XRF)、X射线衍射分析(XRD)、扫描电镜-能量色散X射线光谱仪分析(SEM-EDS)离线分析.结果表明,不同受热面区域灰沉积样物质组成存在差异,高温受热面区域以硅铝为主,低温受热面区域铁、硫含量升高,管壁已出现腐蚀现象;水冷壁区域熔融渣样为钠钙硅酸盐,钠成分的助熔作用导致灰熔点降低,该区域渣样呈大块状,相对易清除;过热器及再热器区域沉积样钠元素占比较高,渣样内表面可见硫酸盐类白色结晶,且渣体致密包裹管壁,清除难度大.碱金属钠的释放与迁移是导致锅炉受热面沾污结焦的关键因素,控制钠元素释放可以有效缓解低温受热面沾污问题,为锅炉掺烧复杂燃料工况下的燃烧调整及设备改造提供参考.
摘要:针对电池管理系统(BMS)在多电芯协同控制中面临的均衡滞后性、能量利用效率低及系统鲁棒性不足等问题,提出一种基于人工智能(AI)预测性均衡的多电芯同步控制策略.该策略以"预测为先,同步控制"为核心理念,构建一个融合长短期记忆网络(LSTM)预测模型与多目标优化算法的控制框架.结果表明,通过智能感知电芯状态的演变趋势,该策略实现了从传统被动均衡向主动预见式均衡的范式转变;提出的算法能够明显提升能量利用效率与系统鲁棒性,有效降低因均衡滞后导致的能耗,为新能源汽车动力电池系统的节能减排提供了关键技术支撑;通过实时性与硬件可行性的验证,该策略为产业化落地奠定了基础,并为面向全生命周期的电池健康管理提供了新的范式.
摘要:为解决钢铁厂空压机站因油雾处理失效导致的设备故障频发、能耗高及环保不达标问题,对某钢铁厂23台三级离心式空压机进行研究.通过实地调研、技术对比分析及分阶段实施改造,剖析设备固有设计问题、滤芯失效的连锁影响及临时措施的次生问题,并选定"文丘里真空射流+高效过滤回收"方案进行改造.结果表明,改造后,空压机年补油量明显下降,电机轴承温度从85℃降至65℃,空气滤芯寿命明显延长,油雾排放浓度大幅降低.实践证明,该改造方案有效解决了当前空压机的运行问题.
摘要:为实现陆上风电机组钢混塔架运行状态的实时监测与安全评估,提出一种融合多物理量测量的智能监测方法.通过布设应变、振动、倾斜、索力及开合度等传感器,构建一套完整的钢混塔架状态监测系统,建立相应的预警与健康诊断机制,并结合现场实测数据与数值仿真结果,验证监测方案的有效性与准确性.结果表明,该系统能够及时识别塔筒结构损伤、倾斜及共振等安全隐患,为钢混塔架的安全运行提供技术支撑.该系统通过实时识别并预警潜在故障,有效减少了非计划停机,提升了机组运行效率,从而提升了风电场的整体节能效益.
摘要:针对塑料企业生产线冷却轮加温水系统的能耗问题,提出基于空压机余热回收的节能技术改造方案,在不改变空压机原有工作状态的前提下,利用3台功率为75 kW的空压机余热,通过热量回收装置生产65~70℃的热水,直接替代原模温机的加热需求.结果表明,该方案年可回收热量折合标准电量97.22 万kWh,实现年节电量27.54 万kWh,折合年综合节能量33.84吨标准煤(当量值),减少CO2排放量148.58 t;项目总投资85.35万元,年收益18.18万元,静态投资回收期约为5.24 a,具有良好的节能效果与经济可行性.
摘要:为提高锅炉燃烧效率并实现节能降耗,设计一套基于工业大数据与先进过程控制(APC)技术的锅炉燃烧智能优化系统.采用"母管压力协调与分配"与"锅炉燃烧优化控制"相结合的多变量控制策略,运用大数据分析技术对运行参数进行寻优,并通过APC实现闭环控制.结果表明,该系统能够有效提升锅炉关键参数的稳定性,明显提高自动控制投用率,并降低吨蒸汽煤耗,进而提升锅炉运行经济性和安全性.
摘要:针对采煤沉陷区地基稳定性差的问题,采用构件替换法与全生命周期评价(LCA)模型,对比分析传统混凝土、装配式钢结构及"高强度再生钢材+竹材"组合结构.结果表明,该组合方案的单位面积自重为129.860 kg/m²,较传统混凝土减重80.83%;建材阶段生产与运输阶段碳排放为71.055 kgCO2e/m2,较传统混凝土(432.144 kgCO2e/m2)、钢结构(163.080 kgCO2e/m2)分别减碳83.56%和56.43%.该结构兼具减碳与轻量化优势,为地基敏感区低碳建设提供了技术路径.
摘要:系统综述电站锅炉炉内温度测量技术的研究进展,对比分析接触式测温(热电偶)、非接触式测温(声学测温、红外测温)及其他光学测温技术的原理、系统组成、应用现状及局限性,并重点阐述光纤布拉格光栅(FBG)测温技术的传感机理、国内外发展历程、系统构成及技术特点.研究表明,针对灵活运行和深度调峰对锅炉运行方式的影响,FBG测温技术更适合当前测温需求,能够满足温度频繁变化对测量精度和响应速度的要求.