中科南京未来能源系统研究院;中国科学院工程热物理研究所彭姝璇获国家专利权
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龙图腾网获悉中科南京未来能源系统研究院;中国科学院工程热物理研究所申请的专利一种轴封溢流能量回收系统的加热器可用性评估方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN116227174B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-30发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202310110990.3,技术领域涉及:G06F30/20;该发明授权一种轴封溢流能量回收系统的加热器可用性评估方法是由彭姝璇;付经伦;白林超;孔祥玲;施佳君;刘月设计研发完成,并于2023-02-14向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种轴封溢流能量回收系统的加热器可用性评估方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种轴封溢流能量回收系统的加热器可用性评估方法,步骤:输入加热器工作条件;确定热流侧进口气相组分压力;假定极限温度为热流侧出口温度初值且循环计数N=0;确定热流侧出口气相组分压力;计算热流侧出口蒸汽流量;计算热流侧换热量;计算冷流侧出口温度;确定传热驱动温差;计算换热器换热量;若N=0且换热量差值大于0,则加热器不可用;否则,计算换热量相对误差绝对值,若大于0.01%,则调整热流侧出口温度且N=N+1,重新计算换热量;否则,跳出循环,计算热流侧出口各相流量、端差,若均不大于允许值,则加热器可用;否则,不可用。本发明在较少的已知条件下,能全面快速地评估轴封溢流能量回收系统中加热器的可用性。
本发明授权一种轴封溢流能量回收系统的加热器可用性评估方法在权利要求书中公布了:1.一种轴封溢流能量回收系统的加热器可用性评估方法,其特征在于,包括如下步骤: 步骤1:根据轴封溢流能量回收系统中加热器所处的运行环境,输入加热器的工作条件; 步骤2:根据道尔顿分压定律,计算加热器热流侧进口水蒸汽、空气分压力; 步骤3:给定循环计数N=0,计算热流侧蒸汽全部凝结的出口极限温度作为热流侧出口温度的初始值; 步骤4:根据工质物性参数,确定热流侧出口温度对应的饱和水蒸汽压力,依据加热器工作时需维持热流侧压力恒定原则,计算出热流侧出口的空气分压力; 步骤5:根据热流侧出口气相组分压力,计算热流侧出口蒸汽流量; 步骤6:根据热流侧出口气相组分压力、温度,利用工质物性参数,确定出口饱和水蒸汽、饱和水、空气比焓值,进一步计算热流侧换热量; 步骤7:根据冷流侧、热流侧换热平衡和步骤1输入的加热器工作条件中的冷流侧定压比热容、进口温度,计算冷流侧出口温度; 步骤8:根据冷流侧出口、热流侧进出口温度,利用对数传热温差公式和修正系数计算传热驱动温差; 步骤9:根据输入的总换热系数、换热面积和步骤8得到的传热驱动温差,计算加热器换热量; 步骤10:根据循环计数N的数值判断:若N=0,执行步骤11;若N≠0,执行步骤12; 步骤11:计算步骤6得到的热流侧换热量与步骤9得到的加热器换热量的差值,若差值大于0,则蒸汽无法全部凝结,得出加热器不可用结论,评估结束;若差值小于等于0,执行步骤12; 步骤12:计算步骤6得到的热流侧换热量与步骤9得到的加热器换热量的相对误差绝对值,若该值小于等于0.01%,执行步骤13;若该值大于0.01%,执行步骤15; 步骤13:根据热流侧出口温度与冷流侧进口温度差值得到加热器端差;根据步骤1输入的加热器工作条件中的热流测流量和组分质量分数以及步骤5中得到的热流侧出口蒸汽流量,计算热流侧出口气相、液相流量; 步骤14:若步骤13得到的加热器端差、热流侧出口气相、液相流量均小于步骤1输入的加热器工作条件中规定的相应允许值,则得出加热器可用的结论,评估结束;否则,加热器不可用,评估结束; 步骤15:循环计数N=N+1,根据调整策略更新热流侧出口温度,其出口温度必须小于步骤3给定的热流测出口温度初始值;重新从步骤4开始执行,直至跳出循环,评估结束。
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