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公开(公告)号:CN119554113A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411810787.8
申请日:2024-12-10
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
IPC: F01K25/10 , F01K7/32 , F01K23/02 , F01K13/00 , F02C6/00 , F02C6/18 , F01D15/10 , C25B1/04 , C25B9/00
Abstract: 本发明提供一种氢直燃超临界二氧化碳储能发电装置系统及运行方法,所述氢直燃超临界二氧化碳储能发电装置系统包括制氢储氢单元、二氧化碳储能单元和氢燃料燃烧发电单元;所述制氢储氢单元和二氧化碳储能单元分别与氢燃料燃烧发电单元相连。本发明以液态二氧化碳、高能量密度绿氢两种储能介质进行储能,可实现超长时储能;并且将热能进行了梯级耦合应用,充分将储热、透平排气热用于二氧化碳循环加热热源,降低了系统对外排放热损失,系统效率高。
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公开(公告)号:CN119266936A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411710328.2
申请日:2024-11-27
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 , 甘肃疆能新能源有限责任公司
Abstract: 本发明属于发电设备技术领域,公开了一种透平膨胀机轴封结构及透平膨胀机轴封系统,透平膨胀机轴封结构包括高压缸、中压缸和低压缸,高压缸安装有转子组件和轴封组件;其中,高压缸对应轴封组件的位置设有多个出气接口,轴封组件处的漏气能够通过多个出气接口进入中压缸的排气端和低压缸的进气端。通过设置出气接口,实现对轴封组件处漏气的分级利用,提高机组整体效率,并且可以有效地降低机组建设及运维成本。
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公开(公告)号:CN119448581A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411580144.9
申请日:2024-11-07
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种组合式储能装置系统及其运行方法,所述组合式储能装置系统包括压缩空气储能单元、第一冷却调压单元、压缩二氧化碳储能单元和抽水蓄能单元;所述压缩空气储能单元的高压空气出口经第一冷却调压单元的冷却器与高压空气储气库连接;所述低压二氧化碳储气库与压缩二氧化碳储能单元连接,所述压缩二氧化碳储能单元的高压二氧化碳出口与液态二氧化碳储气库连接。本发明将高压空气储气库和下水库在地下气液共容腔室中实现空间共用,低压二氧化碳储气库和上水库在地上气液共容腔室中实现共用,本发明提供的组合式储能装置系统将抽水蓄能、压缩空气储能以及二氧化碳储能进行耦合,能够提高系统的空间利用率,实现系统的稳定运行。
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公开(公告)号:CN119641606A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510039708.6
申请日:2025-01-10
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 , 甘肃疆能新能源有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种压缩机高压电控系统及方法,该系统包括:控制器和依次设置的N段压缩机;N为大于或等于2的整数;所述压缩机用于为压缩空气存储系统中的储气装置充气;在充气运行过程中,所述N段压缩机中的前N‑1段压缩机的空气均经过气水换热器和水冷器冷却至设定温度,以维持额定工况;所述N段压缩机中的最后一段压缩机通过导叶调节或变频调节实现变工况运行。本发明提供的技术方案,以实现压缩机快速启停及快速响应的运行要求。
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公开(公告)号:CN119308830A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411481854.6
申请日:2024-10-23
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种基于压缩机出口温度的压缩机控制方法、装置、电子设备和存储介质,包括:根据压缩机在当前周期的压缩机运行参数与压缩机属性参数,确定压缩机的压缩空气质量流量;根据换热器中的换热介质属性参数与最大质量流量,确定换热介质的最大换热量;根据压缩空气质量流量与换热介质的最大换热量,确定换热器的最高进口温度,并根据换热器的最高进口温度预测压缩机出口的最大允许温度;获取压缩机的当前出口温度与上一周期的目标控制参数,并根据当前出口温度、最大允许温度与上一周期的目标控制参数确定当前周期的目标控制参数,以按照当前周期的目标控制参数控制压缩机工作。该方法基于目标控制参数控制压缩机工作,降低压缩机出口温度。
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公开(公告)号:CN118934025A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411350463.0
申请日:2024-09-26
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及压缩空气地下储能技术领域,具体公开了一种地下储气硐室的疏水系统,其中,若干疏水件均连接于储气腔的内壁上,疏水件开设有疏水槽,且疏水槽用于承接储气腔内的凝结水,排水器开设有集水腔,若干疏水槽均导通于集水腔,排水管的一端位于地表之上,排水管的另一端伸入至集水腔内。在储气过程中,储气腔内的凝结水会沿着储气腔的内壁面流入至疏水槽内,凝结水会进一步沿着疏水槽最终流入排水器的集水腔内,当集水腔内的积水到达一定高度时,在储气腔内的大气压力作用下,积水会通过排水管自动输送至地表之上,其通过布置疏水槽能够迅速有效地收集并排除压缩空气储能系统在储气过程中的蒸汽、气体或液体管道中的凝结水。
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