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公开(公告)号:CN117514385B
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202311368528.X
申请日:2023-10-20
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 本发明涉及储能技术领域,具体涉及一种二氧化碳储能、发电系统,包括:低温液态二氧化碳储罐;气液分离稳压罐通过增压泵与低温液态二氧化碳储罐连接;二氧化碳发生器与气液分离稳压罐连接;加热子系统对二氧化碳发生器中的二氧化碳加热;第一透平与二氧化碳发生器连接;二氧化碳液化器与第一透平连接;二氧化碳过冷器与二氧化碳液化器连接,且与低温液态二氧化碳储罐的输入端连接;二氧化碳过冷器继续降低二氧化碳的温度,形成低温液态二氧化碳;本申请在高压侧的二氧化碳已处于液态,在低压侧利用二氧化碳液化器和二氧化碳过冷器逐步降低二氧化碳的温度,使其处于液态,充分利用二氧化碳优异的动力性能,显著提高单位二氧化碳工质的出功能力。
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公开(公告)号:CN117346578A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311366831.6
申请日:2023-10-20
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于数据中心余热的热泵储能系统及方法,包括用于对数据中心进行冷却的数据中心冷却系统;所述数据中心冷却系统与热泵循环系统相连;所述热泵循环系统与用于热量储存的储热系统相连;所述储热系统与用于储能的储能系统相连;所述储能系统与用于能量释放的释能系统相连。将数据中心余热与CO2压缩储能深度耦合,不仅在储能阶段可利用余热资源,在释能阶段也充分利用了数据中心余热。
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公开(公告)号:CN117514385A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311368528.X
申请日:2023-10-20
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 本发明涉及储能技术领域,具体涉及一种二氧化碳储能、发电系统,包括:低温液态二氧化碳储罐;气液分离稳压罐通过增压泵与低温液态二氧化碳储罐连接;二氧化碳发生器与气液分离稳压罐连接;加热子系统对二氧化碳发生器中的二氧化碳加热;第一透平与二氧化碳发生器连接;二氧化碳液化器与第一透平连接;二氧化碳过冷器与二氧化碳液化器连接,且与低温液态二氧化碳储罐的输入端连接;二氧化碳过冷器继续降低二氧化碳的温度,形成低温液态二氧化碳;本申请在高压侧的二氧化碳已处于液态,在低压侧利用二氧化碳液化器和二氧化碳过冷器逐步降低二氧化碳的温度,使其处于液态,充分利用二氧化碳优异的动力性能,显著提高单位二氧化碳工质的出功能力。
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公开(公告)号:CN119393744A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411327056.8
申请日:2024-09-23
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 中南大学
IPC: F22B33/18 , F25B9/00 , F25B43/00 , F01K25/10 , F01K19/00 , F01K19/08 , F01K17/02 , F01K13/00 , F01D15/10
Abstract: 本发明提供一种基于CO2的发电、制冷及热蒸汽供应系统,通过回收透平后高温CO2的余热产生蒸汽,并利用喷射器实现制冷压缩机的功能,同时在制冷系统中引入分离器分离不凝性杂质气体,从而提高CO2纯度;在蒸汽发生器中产生的蒸汽流向蒸汽用户,而CO2蒸发器中产生的冷冻水则用于冷量供应。本发明通过喷射器将CO2发电循环与制冷循环深度耦合,利用高温CO2制取蒸汽实现热量供应,并为制冷循环提供动力,不仅提高了系统能源的综合利用率,还能极大降低运行成本。
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公开(公告)号:CN119103043A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411304576.7
申请日:2024-09-19
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国长江电力股份有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种太阳能熔融盐储热及电储能耦合的CO2循环发电系统及方法,系统包括太阳能熔融盐储热系统,CO2循环发电系统和制冷循环系统,太阳能熔融盐储热系统用于将太阳辐射热量及低谷电力转换的热量进行存储,CO2循环发电系统利用高温熔融盐对CO2加热,同时利用系统低谷电力时期制取的冷量将CO2冷凝成液态。该系统还可通过CO2储液罐调节CO2流量,用于系统变负荷运行。制冷循环系统在电力低谷时期制取冷量,可对CO2冷凝降温,如有剩余冷量,还可用于建筑供冷。本发明在熔融盐储热系统的基础上,进一步采用电加热熔盐及电制冷储存电能以提升发电系统温差,进而提升CO2循环发电系统变负荷调节范围,提升系统发电效率。
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公开(公告)号:CN118886158A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410790466.X
申请日:2024-06-19
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
IPC: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F17/10 , G06F111/04
Abstract: 本公开属于压缩空气储能技术领域,特别涉及一种滑压运行的绝热压缩空气储能的调度方法及系统。所述方法包括:获取绝热压缩空气储能的目标状态变量;根据目标状态变量建立绝热压缩空气储能的目标离散状态方程;所述目标离散状态方程用于表征所述绝热压缩空气储能的状态空间;基于目标状态变量将所述状态空间分块化,并确定绝热压缩空气储能在状态空间的坐标;建立绝热压缩空气储能的系统约束和运行约束,结合绝热压缩空气储能在状态空间的坐标与目标离散状态方程,建立绝热压缩空气储能调度模型。本公开能够考虑到“A‑CAES的状态会影响其各个组成部分的工作特性”这一特点,进而能够保障所生成的调度计划的可行性。
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公开(公告)号:CN118881438A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410961433.7
申请日:2024-07-17
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明涉及储能系统技术领域,公开了一种基于布雷顿循环的储能系统,包括:液态储罐,适于储存液态工质;工质泵,工质泵的工质进口与液态储罐的工质出口连通;加热单元,包括第一储热装置和再热器,第一储热装置用于将电能转化为热能并进行储存,再热器的工质进口与工质泵的工质出口连通,第一储热装置适于将热量输送至再热器;透平发电机,透平发电机的工质进口与再热器的工质出口连通;冷却单元,包括涡流管和过冷器,涡流管的热输出端与输入端连通,冷输出端与过冷器的工质进口连通,过冷器用于使工质降温并液化,过冷器的工质出口与液态储罐的工质进口连通,本发明解决了储能系统复杂、建造成本高以及储能系统电‑电转化效率较低的问题。
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公开(公告)号:CN118699729A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411188521.4
申请日:2024-08-28
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Inventor: 蔺新星 , 刘笑驰 , 唐博进 , 杨定华 , 常勇 , 谢宁宁 , 丁若晨 , 王兆福 , 张险峰 , 李智 , 李婉 , 王斌 , 钟声远 , 郑志美 , 钟舸宇 , 尚子雅 , 陈美福 , 郭永奇 , 张志军
Abstract: 本发明涉及压力容器技术领域,公开了一种压力容器及其制备方法、超压保护系统以及压力容器集群。其中,压力容器的制备方法包括:确定拟制造压力容器的压力等级;根据压力等级,采用UOE或JCOE一体成型工艺制备筒节;沿筒节的轴向,在筒节内焊接至少一个孔板;将封头设置在筒节的两端,以构成压力容器;消除压力容器上焊缝的焊接应力。相较于目前压力容器制造工艺中产生的多条焊缝以及多段拼接,本发明采用UOE或JCOE一体成型工艺制备筒节,可以让筒节上只存在一道直缝,如此一来,可以减少焊接时间、材料消耗以及后续的焊缝检测和修复工作,提高生产效率,降低制造成本。
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公开(公告)号:CN118281934B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410704119.0
申请日:2024-06-03
Applicant: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本申请涉及一种大容量高压级联构网型混合储能系统及其控制方法、装置,该储能系统包括:控制器、储能电池组和超级电容组,包括多个串联的超级电容电路,超级电容电路包括第一半桥电路、第一电容、第二半桥电路和超级电容;基于上述方案,本申请在超级电容和第一电容之间设置了第二半桥电路以进行增压或降压,超级电容的电压变换范围不再受到第一电容的钳制,而是可以以更大的电压变换范围进行工作,超级电容储存的电能能够得到更加充分的利用,因此能够提升超级电容的利用率,降低系统整体成本。
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公开(公告)号:CN117423938A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311370817.3
申请日:2023-10-20
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: H01M10/633 , H01M10/6552 , H01M10/6569 , H01M10/6563 , H01M10/6554 , H01M10/6556 , H01M10/6568 , H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/617 , H01M10/655
Abstract: 本发明涉及储能电池热管理技术领域,公开了一种储能电池热管理系统及其工作方法,储能电池热管理系统包括:热管电池架,包括热管冷凝段和热管蒸发段;吸收式制冷机和风机,适于形成冷却单元以对热管冷凝段进行冷却散热;储热装置,与吸收式制冷机相连接以驱动吸收式制冷机运行;太阳能集热板,与储热装置共同连接形成光热储热单元,太阳能集热板适于收集太阳能并将热量存储于储热装置内;加热管,内置于储热装置内,加热管和工质泵适于与储热装置共同形成加热单元,工质泵的一端与热管蒸发段相连接,另一端与储热装置相连接,工质泵适于驱动热管工质循环。本发明能够实现储能电池温度的均匀分布,提高综合能源利用率。
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