
针对跌水曝气过程机理研究和工程中污水提升的能效分析不足,研究跌水承接体、跌水高度、布水方式对跌水曝气效果的影响.结果表明,在PVC平板、碎石、带孔平板、水体四种承接体中水体为最佳承接体,在跌水高度为 0.5 m和 1.0 m时,以水体为承接体的跌水复氧浓度分别为 5.41±0.20 mg/L和 6.03±0.06 mg/L.碎石和水体作为常用承接体,当跌水高度在0.2~0.8 m时,空中复氧显著,撞击复氧受抑制,在跌水高度为0.8 m处复氧浓度分别为4.91±0.27 mg/L和5.69±0.04 mg/L;当跌水高度在 0.8~1.2m时,撞击复氧作用显著,在跌水高度为 1.2 m处复氧浓度分别为 5.52±0.25 mg/L和6.33±0.09 mg/L.在雨幕、水柱、原始堰板水幕、锯齿堰板水幕四种布水方式下,雨幕为最佳布水方式,在跌水高度为 0.5 m时的复氧浓度为5.33±0.21 mg/L.构建了污水提升能耗与跌水曝气效果的能效数学计算模型,得到了的跌水曝气系统的供氧效率曲线,发现跌水供氧效率与跌水高度呈现非线性关系,最佳供氧效率出现在低跌水高度区 0.3~0.7 m.
本文介绍了适用于中小功率机组的低成本、高效率反动式叶片设计理念,并采用平面叶栅试验和数值计算方法,详细分析对比了原始大功率反动式叶型和新设中小功率反动式叶型的气动性能,结果表明:新设叶型在马赫数为0.7时损失最低,攻角适用范围为-40°~20°,表面压力分布和流场分布合理.总体来看,新设叶型的气动性能优于原始叶型.试验和数值计算结果比较相符,验证了数值计算方法的合理性.
本文基于电磁场分析软件FLUX对异步电动机的运行特性进行了仿真分析.仿真考虑了电动机特殊形状的磁路几何尺寸、非线性材料特性、铁心饱和的影响,分析了电动机的磁力线、磁密云图分布和定子电流、损耗、转矩等与电机转差率对应的曲线等.通过仿真分析为该异步电动机设计优化和运行提供理论依据和技术支持.
水冷壁气化炉由气化炉外壳和水冷壁内件构成,水冷壁内件作用与锅炉中水冷壁类似但结构上又有较大差异.作为气化炉关键内部附件的水冷壁结构较复杂,采用GB/T 150《压力容器》进行设计时某些零部件无法找到设计、计算依据.本文根据内件水冷壁的结构特征和使用特性,结合GB/T 16507《水管锅炉》规范相关内容,从实际出发对不适用于GB/T 150的特殊部件的设计、核算提出了解决办法,可供气化炉水冷壁设计、制造者参考借鉴.
鼠笼式异步电动机,铜条放置在转子槽中,两端通过端环短接.电机运行时,端环承受高速旋转带来的离心力以及热胀带来的热应力,端环受到的合应力可能会超出材料许用值,此时是否加护环成为了电动机可靠运行的必要考虑因素.本文通过对比三种不同的解析方法,推导出一种简单、可靠的解析计算方法以及判断标准,并通过与有限元分析法对比及试验验证得出用线速度界定护环的方法是可行的.本文完成对鼠笼型电动机转子护环受力的分析,并为实际项目中转子护环的选取提供切实可行的方法与理论依据.
为实现大型水平轴风电机组变桨轴承抗疲劳设计,提出基于有限元非线性分析的疲劳强度校核方法.建立变桨轴承的非线性有限元模型,考虑变桨轴承在工作过程中刚度随接触角变化的影响,特别考虑变桨轴承螺栓联接系统的影响,得出轴承主应力与外载荷的非线性关系.通过时序载荷插值得到轴承时序应力,由累积损伤计算获得轴承疲劳寿命分布及最小疲劳寿命位置.并计算分析轴承材料疲劳性能、轴承直径、轴承高度等对轴承最小疲劳寿命的影响.研究表明,该方法在变桨轴承疲劳强度分析及变桨轴承设计方面具有实用价值.
在升级改造的背景下,煤电机组运行环境变化,灵活性运行深度调峰工况增多,导致锅炉部件的温度剧烈变化和应力波动频繁,高温部件在疲劳和蠕变的交互作用下,可能产生较大的寿命损耗,进而影响机组的安全性.为快速获取灵活性改造机组的运行寿命,本文提出了一种针对锅炉高温部件的仿真分析计算和损伤寿命快速评定方法,为机组状态的实时监测提供技术支撑,提升机组的智能化水平.
在中华人民共和国成立 74 周年之际,东方电机中小热电定子铁心自动翻身装置投入使用,该装置可满足 100吨及以下发电机定子铁心翻身作业需求.东方电机用实干实绩表白伟大祖国.
目前世界上有较多的风资源中尺度数据平台,各平台数据与实测数据均有一定误差.本文基于国内某区域风电场实测的风资源数据与中尺度风资源进行对比分析,得到中尺度数据与实测数据的映射函数关系,通过两组数据的三阶函数拟合,得到某区域中尺度风速与实际风速函数映射关系,后期随着数据量增大,可根据拟合函数修正中尺度数据.该区域可使用中尺度数据通过拟合函数推算出当地较为精准的风速.
通过将自主研发的ICT、FCT测试平台与管理及维修平台有机结合,建立一套功能完善、运行可靠、部署迅速的DCS硬件功能检测、故障诊断和维修平台.该平台具备测试准确度高、测试速度快、泛用性强的特点,并创新性的通过管理平台实现了测试结果汇总及反馈功能,使测试人员在单个平台上即可实现对DCS系统的硬件进行检测、故障诊断定位、维修及管理工作,有效提升了核电厂DCS系统硬件的检测与维护工作效率,为核电厂的安全稳定运行提供有力保障.
燃料电池系统箱体结构应满足实际运行工况下的强度要求.为提升产品的结构振动可靠性,对某一燃料电池系统箱体进行结构优化.对燃料电池箱体进行模态分析和谐响应分析,将结构优化前、后的计算结果对比分析.优化前产品固有频率与振动试验标准要求的频率点相近,对箱体结构进行正弦扫频试验,引发箱体结构在该频率点下的共振现象,与计算结果能够较好吻合,验证了仿真的准确性.优化后产品一阶固有频率提高近 40%,远离振动试验标准要求的 30 Hz频率点,箱体结构刚性极大增强.本研究为燃料电池箱体结构设计提供了重要的参考依据.
我国制造企业跨越式高质量发展和供应链快速发展决定了需要在采购过程中降低综合采购成本来增强竞争力,因此持续创新采购方式具有重要现实意义.本文回顾了当前扇形冲片的采购现状,提出了扇形冲片价格模型与合作谈判采购方式组合创新模式的优点和风控,并着重探讨了价格模型与合作谈判采购方式的组合在扇形冲片框架采购中的应用关键点.
5G技术正在推动风电产业的快速发展,在智慧监控、智慧运维和智慧控制领域,5G技术可以提供更高的数据传输速率、更低的延迟和更大的连接数量,从而提升风力发电的效率和可靠性.风电场一般地处偏远,网络覆盖不完善,风场终端采集的数据很难远程传输,实现云端的实时监控,本文介绍 5G技术如何赋能智慧风电场,形成一套基于5G无线传输的边缘终端接入解决方案,促进机组设备状态感知、获取、传输及分析一体化,提升智慧风场的整体监控水平.
能源互联网可以保证建筑物的能源安全和电网稳定.其中,利用地热能建立分布式能源系统为建筑物供能,并将其纳入微型能源互联网,能够满足区域多元负荷的需求.本文通过建立建筑物的能耗预测模型,预测建筑物的未来能耗需求,并以此为基础,设计和优化了分布式地热驱动热电联供系统.该方法综合考虑需求侧负荷特征和供给侧热力学特性,完善了热力系统优化设计方法.
良好的封装是保障燃料电池堆可靠运行的重要因素之一.通过调研燃料电池堆的封装技术要求、封装实现方式,总结封装技术的研究手段,对完善电池堆封装设计及验证体系具有重要的指导意义.
针对发电机定子线棒高阻端外层与低阻端外层绝缘材料在高频电压下的老化行为,开展了两组样品的高频老化实验及老化过程中绝缘材料的测试分析研究.研究表明,在高频电压的作用下,电机定子线棒高阻端外层与低阻端外层绝缘材料均出现明显的老化,材料内部产生大量的自由基,加速聚合物的降解;表面形貌遭到破坏,表层产生大量乱层,表面粗糙度增加.电机定子线棒低阻端外层绝缘材料在高频老化的作用下,出现分子链的断裂等,结构破坏更为严重,说明高频老化对其影响更剧烈.本研究对高频电压作用下大型发电机绝缘材料的寿命评估提供了材料学基础数据.
近年来,随着国家对排放要求的提高,国内火电机组纷纷对烟气进行了脱硝处理,然而脱硝后的烟气对空气预热器产生了巨大的堵塞压力.为了缓解脱硝烟气对回转式空气预热器的堵塞压力,并深度挖掘锅炉尾部烟气的余热利用潜力,进一步提高机组效率,降低供电煤耗,根据硫酸氢氨在空气预热器受热面上的结晶特点,提出了分级布置空气预热器的方案.结合某超超临界 1000 MW燃煤机组,通过对分级布置空气预热器与常规单级布置空气预热器的对比,结果表明,分级布置空气预热器能够缓解空气预热器的堵塞问题,并提高锅炉机组的效率,以达到降低供电煤耗的目的.
随着我国经济的快速发展,国家对电力资源的需求与日俱增.中国海洋石油集团有限公司作为海洋能源开发的龙头企业,坚定绿色低碳发展战略,持续推动海上风电工程建设工作,提高建设技术,持续降低建设成本,同时对工程的安全性提出了更高的要求.本文以A海区风电站建设项目为例,对电站选址的安全性评价流程进行了阐述.选址安全性评价主要可从地质水文调研和场区稳定性评价两个维度分析,地质水文调研主要涵盖地形地貌、地层岩性,以明晰建设施工的风险、场地选址地层;场区稳定性评价主要通过分析海水环境、土壤条件、断层等因素,评价场区的稳定性.综合分析结果显示该海区风电站选址安全性良好.选址安全性分析研究对于后续海上风电站建设项目的推动,有着重要的现实意义.
本文介绍了大型高端发电机在产品服务数字化转型过程中,基于对三维可视化技术、虚拟现实技术的应用,以某高端核能发电机为示范,提出了发电机虚拟现实智慧检修仿真系统的设计方案及实现方法,构建发电机 5G+VR智慧检修仿真系统平台,实现安装、运维、监测、检修及培训等服务产品的数字化转型,探索了发电机服务数字化转型升级路径.