CN108985643A - 燃气-蒸汽联合循环热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊方法 - Google Patents

燃气-蒸汽联合循环热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108985643A
CN108985643A CN201810840669.XA CN201810840669A CN108985643A CN 108985643 A CN108985643 A CN 108985643A CN 201810840669 A CN201810840669 A CN 201810840669A CN 108985643 A CN108985643 A CN 108985643A
Authority
CN
China
Prior art keywords
energy
heat supply
heat
steam
gas
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201810840669.XA
Other languages
English (en)
Inventor
钟崴
虞熠鹏
陈坚红
李蔚
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Zhejiang University ZJU
Original Assignee
Zhejiang University ZJU
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zhejiang University ZJU filed Critical Zhejiang University ZJU
Priority to CN201810840669.XA priority Critical patent/CN108985643A/zh
Publication of CN108985643A publication Critical patent/CN108985643A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • G06Q10/06Resources, workflows, human or project management; Enterprise or organisation planning; Enterprise or organisation modelling
    • G06Q10/063Operations research, analysis or management
    • G06Q10/0631Resource planning, allocation, distributing or scheduling for enterprises or organisations
    • G06Q10/06313Resource planning in a project environment
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/06Energy or water supply

Landscapes

  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Human Resources & Organizations (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Economics (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Tourism & Hospitality (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Entrepreneurship & Innovation (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Operations Research (AREA)
  • Development Economics (AREA)
  • Game Theory and Decision Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Educational Administration (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Primary Health Care (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

本发明公开了一种燃气‑蒸汽联合循环热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊方法,用于合理确定供热和发电两方面在燃料成本中所占比例。其技术方案是:它从不同能量品级的角度对各种能量的利用价值进行量化处理,蒸汽和烟气蕴含的热量的能量品位量化系数由下式确定:本发明综合考虑了燃气‑蒸汽联合循环的能量梯级利用关系与运行过程中具体工况下的热电负荷组合条件,可合理分配燃料成本到供热和发电两方面,为制定供热和发电价格提供参考依据。

Description

燃气-蒸汽联合循环热电联产机组供热和发电燃料成本的分 摊方法
技术领域
本发明涉及一种合理分配燃气-蒸汽联合循环热电联产机组供热和发电燃料成本的方法,属热电联产技术领域。
背景技术
燃气-蒸汽联合循环系统建立在能量梯级利用基础上,具有能量利用率高、环保性好的优点。在燃气-蒸汽联合循环发电过程中,燃气轮机的排烟温度往往较高,需要锅炉回收余热,减少热损失。同时,在蒸汽循环的热电联产机组中,蒸汽首先要进入汽轮机做功保证发电量,然后其中的部分蒸汽才被抽出提供给热用户。因此在燃气-蒸汽联合循环热电联产机组中,电和热两种能量产品在能量品位上是不同的;燃气循环的工质烟气蕴含的热量品位高于蒸汽循环的工质蒸汽蕴含热量的品位;进入汽轮机做功的工质蒸汽蕴含的热量品位高于进入热网供热的载热质蒸汽蕴含热量的品位。
由于热电联产机组生产本身的特殊性,如何合理有效地确定热电联产中的热电分摊比,到目前为止仍是一个有争议和值得探讨的课题。合理的热电分摊比应能够较全面地反映热电联产过程中能量的转换、利用和损耗的实际情况,并尽可能达到对能源的合理利用。
传统的热电分摊比计算方法中,热量法将电能和不同品质热能等价处理,仅仅从能量的数值方面进行考虑,而忽略了品质这一重要因素,在计算热电分摊比时,认为热电厂供热的热化发电部分没有冷源和不可逆损失,这部分损失全部被利用来对外供热。因此该方法将冷源和不可逆损失都归于供热方,不能合理反映能量在机组中的实际转化过程。
做功能力法考虑了供热热化蒸汽在汽轮机中做功不足的影响,注意了不同压力、温度下供热蒸汽在品位方面的差别。采用高质高价、低质低价的热电分摊方法鼓励用户积极改进生产过程,尽可能降低用汽压力、温度,对增加热化发电量,提高热电厂经济性有促进作用。但这种方法将热化发电部分的冷源和不可逆损失都归于发电方,不能合理反映能量在机组中的实际转化过程。
做功能力法仅用来衡量能量在质量方面的差别,完全忽略热用户对的应用。当汽轮机排汽参数与环境参数较为接近时,其计算出来的分摊比与实际焓降法相近。因此,该方法不能合理反映能量在机组中的实际转化过程。
有鉴于此,为了克服上述传统方法的不足,同时考虑:在燃气-蒸汽联合循环热电联产机组中,电和热两种能量产品在能量品位上是不同的;燃气循环的工质烟气蕴含的热量品位高于蒸汽循环的工质蒸汽蕴含热量的品位;进入汽轮机做功的工质蒸汽蕴含的热量品位高于进入热网供热的载热质蒸汽蕴含热量的品位的特点,本发明提出了一种合理分配燃气-蒸汽联合循环热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊方法。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供了一种燃气-蒸汽联合循环热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊方法。
本发明的技术方案如下:
本发明的燃气-蒸汽联合循环热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊方法,其特征在于包括如下步骤:
1)根据机组实际运行情况,查阅水蒸气性质参数手册,确定计算所需参数的值,包括环境温度、各段供热抽汽的焓值、熵值和供热量、燃机和汽轮机的发电量等;
2)假设机组共有n段供热抽汽,确定第i段供热抽汽蕴含的热量的能量品位量化系数以及总的供热抽汽能量品位量化系数:
式中,对于第i段供热抽汽,ARi为其能量品位量化系数;ΔEi为其能量利用过程中的变化量,kJ/kg;ΔHi为其能量利用过程中的焓值变化量,kJ/kg;T0为环境温度,K;ΔSi为其能量利用过程中的熵值变化量,kJ/kg·K;QRi为其供热抽汽的供热量,kJ;AR为供热抽汽的能量品位量化系数;QR为供热抽汽的供热量,kJ;
3)确定燃气-蒸汽联合循环系统中供热和发电的权重比例系数:
XqR=ARQR/AfQcogf
XqP=APQP/AfQcogf
式中,XqR为系统中供热消耗能量的权重比例系数;XqP为系统中发电消耗能量的权重比例系数;Af为燃料的能量品位量化系数;AP为电能的能量品位量化系数;Qcogf为燃料燃烧、化学能转变为热能的数量,kJ;QP为发出电能的能量, kJ;
4)确定最终的热电分摊比,最终的热电分摊比结果为系统中供热消耗能量的权重比例系数与其和发电消耗能量的权重比例系数之和的比值,表达式如下:
式中,βtp为最终的热电分摊比;ΔQ为总的能量损失,kJ;ΔQr为分配给热方的能量损失,kJ。
进一步的,所述的总的能量损失ΔQ包含的损失如下:
ΔQ=Δ(AfQcogf)+Δ(A3Q3)+Δ(AbQb)+Δ(A4Q4)+Δ(ArQr)
式中,Δ(AfQcogf)为天然气在燃烧过程中的能量损失;Δ(A3Q3)为烟气在燃气轮机做功过程的能量损失;Δ(AbQb)为余热锅炉中的能量损失;Δ(A4Q4)为蒸汽在汽轮机做功过程的能量损失;Δ(ArQr)为供热抽汽向热用户运输过程的能量损失,单位均为kJ。
将总的能量损失ΔQ按照XqR与XqP的比值分配供热方和发电方:
ΔQ=ΔQr+ΔQp
式中,ΔQp为分配给发电方的能量损失,kJ。
进一步的,基于热力循环的角度,机械功的价值最大,因此约定电能的能量品位量化系数AP为1;由于燃料蕴含的是化学能,其值和低位热值相差不大,因此燃料的品位系数Af也可认为是最大的,定为1。
本发明从能量品位出发,把能量的质量和数量两个方面结合起来,以确定一种有明确的理论依据,促进能量梯级综合利用,按质用能,计算又相对简单,综合考虑了燃气-蒸汽联合循环的能量梯级利用关系与运行过程中具体工况下的热电负荷组合条件,可合理分配燃料成本到供热和发电两方面,为制定供热和发电价格提供参考依据。
附图说明
下面结合附图对本发明进一步说明。
图1为G100-M50L35条件下热电分摊比变化图;
图2为G100-H55L35条件下热电分摊比变化图;
图3为G100-H55M55条件下热电分摊比变化图;
图4为燃气-蒸汽联合循环热、电联产能量梯级利用过程示意图。
图中各标号:Af、燃料的能量品位量化系数;Qcogf、燃料燃烧,化学能转变为热能的数量;Δ(AfQcogf)、天然气在燃烧过程中的能量损失;Δ(A3Q3)、烟气在燃气轮机做功过程的能量损失;Δ(AbQb)、余热锅炉中的能量损失;Δ(A4Q4)、蒸汽在汽轮机做功过程的能量损失;Δ(ArQr)、供热抽汽向热用户运输过程的能量损失。
文中所用符号:AR、供热抽汽的能量品位量化系数;AP、电能的能量品位量化系数;QR、供热抽汽的热量;QP、发出电能的能量;ΔQ、总的能量损失;ΔQr、分配给供热方的能量损失;ΔQp、分配给发电方的能量损失;βtp、热电分摊比。
具体实施方式
本发明用于燃气-蒸汽联合循环热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊计算方法,具体步骤如下:
1)根据机组实际运行情况,查阅水蒸气性质参数手册,确定计算所需参数的值,包括环境温度、各段供热抽汽的焓值、熵值和供热量、燃机和汽轮机的发电量等;
2)如图4所示,在燃气-蒸汽联合循环热电联产机组中,天然气在燃烧室燃烧产生烟气,烟气进入燃气轮机带动叶片旋转发电,做完功的烟气进入余热锅炉将热能转移至蒸汽中,蒸汽进入汽轮机做功发电,部分蒸汽被抽出至热用户。
3)假设机组共有n段供热抽汽,确定第i段供热抽汽蕴含的热量的能量品位量化系数以及总的供热抽汽能量品位量化系数:
式中,对于第i段供热抽汽,ARi为其能量品位量化系数;ΔEi为其能量利用过程中的变化量,kJ/kg;ΔHi为其能量利用过程中的焓值变化量,kJ/kg;T0为环境温度,K;ΔSi为其能量利用过程中的熵值变化量,kJ/kg·K;QRi为其供热抽汽的供热量;AR为供热抽汽的能量品位量化系数;QR为供热抽汽的供热量;
4)确定燃气-蒸汽联合循环系统中供热和发电的权重比例系数:
XqR=ARQR/AfQcogf
XqP=APQP/AfQcogf
式中,XqR为系统中供热消耗能量的权重比例系数;XqP为系统中发电消耗能量的权重比例系数;Af为燃料的能量品位量化系数;AP为电能的能量品位量化系数;Qcogf为燃料燃烧、化学能转变为热能的数量,单位为kJ;QP为发出电能的能量,单位为kJ;
5)确定最终的热电分摊比,最终的热电分摊比结果为系统中供热消耗能量的权重比例系数与其和发电消耗能量的权重比例系数之和的比值,表达式如下:
式中,βtp为最终的热电分摊比,ΔQ为总的能量损失;ΔQr为分配给热方的能量损失,单位为kJ。
为确定本发明的用于燃气-蒸汽联合循环热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊方法的合理性,将该方法与传统的热电分摊比计算方法比较。图1~3为某燃气-蒸汽联合循环热电联产机组,该机组共有三股供热抽汽,当其负荷率为 100%,在环境温度为27.85℃时,计算而得的分摊比。图1~3分别为只改变高、中、低压供热抽汽,另外两股抽汽不变的工况。图中的梯级利用法为本发明的分摊方法。
图1~3表明,本发明所提的梯级利用法的计算结果始终处于热量法和实际焓降法之间,且考虑了燃气-蒸汽热电联产机组能量品位变化的特点,即电和热两种能量产品在能量品位上是不同的;燃气循环的工质烟气蕴含的热量品位高于蒸汽循环的工质蒸汽蕴含热量的品位;进入汽轮机做功的工质蒸汽蕴含的热量品位高于进入热网供热的载热质蒸汽蕴含热量的品位。另外,该方法有明确的理论依据,可促进能量梯级综合利用,按质用能,计算又相对简单,综合考虑了燃气- 蒸汽联合循环的能量梯级利用关系与运行过程中具体工况下的热电负荷组合条件,可合理分配燃料成本到供热和发电两方面,为制定供热和发电价格提供参考依据。

Claims (5)

1.一种燃气-蒸汽联合循环热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊方法,其特征在于包括如下步骤:
1)根据机组实际运行情况,确定计算所需参数的值;
2)假设机组共有n段供热抽汽,确定第i段供热抽汽蕴含的热量的能量品位量化系数以及总的供热抽汽能量品位量化系数:
式中,对于第i段供热抽汽,ARi为其能量品位量化系数;ΔEi为其能量利用过程中的变化量,kJ/kg;ΔHi为其能量利用过程中的焓值变化量,kJ/kg;T0为环境温度,K;ΔSi为其能量利用过程中的熵值变化量,kJ/kg·K;QRi为其供热抽汽的供热量,kJ;AR为供热抽汽的能量品位量化系数;QR为供热抽汽的供热量,kJ;
3)确定燃气-蒸汽联合循环系统中供热和发电的权重比例系数:
XqR=ARQR/AfQcogf
XqP=APQP/AfQcogf
式中,XqR为系统中供热消耗能量的权重比例系数;XqP为系统中发电消耗能量的权重比例系数;Af为燃料的能量品位量化系数;AP为电能的能量品位量化系数;Qcogf为燃料燃烧、化学能转变为热能的数量,kJ;QP为发出电能的能量,kJ;
4)确定最终的热电分摊比,最终的热电分摊比结果为系统中供热消耗能量的权重比例系数与其和发电消耗能量的权重比例系数之和的比值,表达式如下:
式中,βtp为最终的热电分摊比;ΔQ为总的能量损失,kJ;ΔQr为分配给热方的能量损失,kJ。
2.根据权利要求1所述的燃气-蒸汽联合循环热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊方法,其特征在于所述的总的能量损失ΔQ包含的损失如下:
ΔQ=Δ(AfQcogf)+Δ(A3Q3)+Δ(AbQb)+Δ(A4Q4)+Δ(ArQr)
式中,Δ(AfQcogf)为天然气在燃烧过程中的能量损失;Δ(A3Q3)为烟气在燃气轮机做功过程的能量损失;Δ(AbQb)为余热锅炉中的能量损失;Δ(A4Q4)为蒸汽在汽轮机做功过程的能量损失;Δ(ArQr)为供热抽汽向热用户运输过程的能量损失,单位均为kJ。
3.根据权利要求1或2所述的燃气-蒸汽联合循环热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊方法,其特征在于将总的能量损失ΔQ按照XqR与XqP的比值分配至供热方和发电方:
ΔQ=ΔQr+ΔQp
式中,ΔQp为分配给发电方的能量损失,kJ。
4.根据权利要求1所述的燃气-蒸汽联合循环热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊方法,其特征在于所述电能的能量品位量化系数AP为1。
5.根据权利要求1所述的燃气-蒸汽联合循环热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊方法,其特征在于所述燃料的能量品位量化系数Af为1。
CN201810840669.XA 2018-07-27 2018-07-27 燃气-蒸汽联合循环热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊方法 Pending CN108985643A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810840669.XA CN108985643A (zh) 2018-07-27 2018-07-27 燃气-蒸汽联合循环热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810840669.XA CN108985643A (zh) 2018-07-27 2018-07-27 燃气-蒸汽联合循环热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN108985643A true CN108985643A (zh) 2018-12-11

Family

ID=64551870

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810840669.XA Pending CN108985643A (zh) 2018-07-27 2018-07-27 燃气-蒸汽联合循环热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108985643A (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112070337A (zh) * 2020-07-20 2020-12-11 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 供热机组热电产品成本测算方法、装置及终端设备
CN112668110A (zh) * 2020-12-15 2021-04-16 浙江大学 燃气-蒸汽联合循环热电联产机组基于工艺划分的供热燃料成本分摊方法
CN113394814A (zh) * 2021-06-02 2021-09-14 清华大学 计及热量品位的热电联产机组模型构建方法和装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101666508A (zh) * 2009-09-24 2010-03-10 华北电力大学(保定) 一种热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊计算方法
CN102096769A (zh) * 2011-01-24 2011-06-15 浙江工业大学 一种基于加权的分布式冷热电联供系统综合性能测定方法
US20130270353A1 (en) * 2011-10-23 2013-10-17 Hongyu LONG Joint heating system of gas combined cycle and solar power and dispatching method thereof
CN108133301A (zh) * 2016-12-01 2018-06-08 上海新纪元能源有限公司 一种考虑不同工况的区域冷热电三联供节能率速算方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101666508A (zh) * 2009-09-24 2010-03-10 华北电力大学(保定) 一种热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊计算方法
CN102096769A (zh) * 2011-01-24 2011-06-15 浙江工业大学 一种基于加权的分布式冷热电联供系统综合性能测定方法
US20130270353A1 (en) * 2011-10-23 2013-10-17 Hongyu LONG Joint heating system of gas combined cycle and solar power and dispatching method thereof
CN108133301A (zh) * 2016-12-01 2018-06-08 上海新纪元能源有限公司 一种考虑不同工况的区域冷热电三联供节能率速算方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
于彦显 等: "燃气-蒸汽联合循环机组热电成本分摊方法探讨", 《热力发电》 *
林汝谋 等: "分布式冷热电联产系统的能量梯级利用率新准则", 《燃气轮机技术》 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112070337A (zh) * 2020-07-20 2020-12-11 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 供热机组热电产品成本测算方法、装置及终端设备
CN112070337B (zh) * 2020-07-20 2024-04-16 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 供热机组热电产品成本测算方法、装置及终端设备
CN112668110A (zh) * 2020-12-15 2021-04-16 浙江大学 燃气-蒸汽联合循环热电联产机组基于工艺划分的供热燃料成本分摊方法
CN113394814A (zh) * 2021-06-02 2021-09-14 清华大学 计及热量品位的热电联产机组模型构建方法和装置
CN113394814B (zh) * 2021-06-02 2022-06-21 清华大学 计及热量品位的热电联产机组模型构建方法和装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liu et al. Heat–power decoupling technologies for coal-fired CHP plants: Operation flexibility and thermodynamic performance
CN107525684B (zh) 一种热电联产机组供热期供电煤耗率的核定方法及系统
CN106979041A (zh) 一种汽轮机低压缸高真空脱缸运行热电解耦系统的改造方法
CN104463341B (zh) 图表化的蒸汽动力系统分析优化方法和装置
CN111159624B (zh) 一种计算新汽和抽汽联合供热机组供热煤耗率的方法
CN102705020B (zh) 一种热电联产供热方法
CN104314628A (zh) 一种燃煤机组与燃气轮机联合发电系统
CN111612308B (zh) 一种评价燃煤供热机组煤耗指标的通用计算方法
CN108985643A (zh) 燃气-蒸汽联合循环热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊方法
CN105117557B (zh) 一种楼宇型冷热电联供系统动力装置选型方法
CN108426238A (zh) 一种利用主蒸汽加热的火电厂熔盐蓄热供热系统
CN106761982A (zh) 一种新型部分回热燃气轮机联合循环系统
CN110322096A (zh) 一种确定热电联产机组供热煤耗的方法
Liu et al. Thermodynamic optimization of coal-fired combined heat and power (CHP) systems integrated with steam ejectors to achieve heat–power decoupling
CN105512800A (zh) 根据以热定电确定供热机组调峰调度的方法
CN105258384A (zh) 一种集成热化学过程的热电冷多联产系统
CN102588020B (zh) 太阳能发电与火力发电复合的汽轮发电机组及实现方法
Wang et al. Peak regulation performance study of the gas turbine combined cycle based combined heating and power system with gas turbine interstage extraction gas method
CN204225940U (zh) 一种燃煤机组与燃气轮机联合发电系统
CN106096248B (zh) 不同环境下的最佳供暖方式的甄选方法
CN106194295A (zh) 一种火电机组供热参数的匹配装置及方法
CN206144612U (zh) 一种利用超临界机组实现高压缸抽汽供热热电联产系统
CN206092088U (zh) 一种火电机组供热参数的匹配装置
CN108644858A (zh) 一种燃气蒸汽联合循环热电联产机组热耗分配方法
CN110738394B (zh) 一种考虑能量品质系数的供热机组热电比计算方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20181211

RJ01 Rejection of invention patent application after publication