基于重物增压技术的抽水蓄能发电系统

    公开(公告)号:CN105569910A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610115294.1

    申请日:2016-03-01

    CPC classification number: Y02E10/22 Y02E60/17 Y02P70/525 F03B13/06

    Abstract: 本发明公开了属于电力储能技术领域的一种基于重物增压技术的抽水蓄能发电系统。所述抽水蓄能系统包含一个单作用单活塞杆液压缸、一个低压水池、作用于活塞杆的重物和水力发电设备。水力发电设备的储能发电方法:包括储能运行和发电运行两个阶段,蓄能系统的重物通过重力作用于活塞杆上,重物下降使液压缸内产生高压水头,与低压水池形成压强差驱动抽蓄发电机组发电,水从活塞腔经抽蓄发电机组进入低压水池,从而将重物的重力势能转化为水的势能,再经抽蓄发电机组转换为电能。本发明可以以此为基础,通过多个装置并联运行或级联运行实现连续储能和发电、成本低、效率高、寿命长、对生态无影响,降低电网碳排放。

    可变耐压级联式液体活塞装置

    公开(公告)号:CN103334899B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310134389.4

    申请日:2013-04-17

    Abstract: 本发明属于液体活塞技术领域,提出一种可变耐压级联式液体活塞装置。装置由两个或多个耐压值不同的压力容器通过串联或并联组合构成,通过连接管道上的阀门控制可以将所有等于和高于某耐压等级的压力容器组合成一个大容积的压力容器组,形成特定的液体活塞。运行时可以根据气体膨胀或压缩的需要不断改变组合方式实现高压小容积或低压大容积的液体活塞腔。在具备液体活塞所有功能,可以实现压缩空气内能与液体势能之间的能量转换的同时,既保证了气体低压时所需活塞腔的体积,也避免了全部压力容器都采用最高耐压等级的容器实现,有效降低了成本。当水力设备采用对应的不同耐压等级液压活塞时,同等级压力容器和液压活塞可以直连以提高运行效率。

    基于超级电容和大容量储能装置的组合式功率平抑系统

    公开(公告)号:CN102832634B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201210310971.7

    申请日:2012-08-28

    CPC classification number: Y02E10/763 Y02E10/766 Y02E70/30

    Abstract: 本发明公开了功率平抑系统设计领域的一种基于超级电容和大容量储能装置的组合式功率平抑系统。其技术方案是,一种基于超级电容和大容量储能装置的组合式功率平抑系统所述系统包括超级电容储能装置、大容量储能装置和风场输出功率检测单元;所述风场输出功率检测单元分别与风电场和电网连接;所述超级电容储能装置与风机相连并通过所述风场输出功率检测单元与电网连接;所述大容量储能装置与风机相连并通过所述风场输出功率检测单元与电网连接。本发明将风能以大气压能的形式进行存储,与超级电容配合控制,解决风功率波动大的问题,大幅度地提高了本发明的经济效益。

    可变耐压级联式液体活塞装置

    公开(公告)号:CN103334899A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310134389.4

    申请日:2013-04-17

    Abstract: 本发明属于液体活塞技术领域,提出一种可变耐压级联式液体活塞装置。装置由两个或多个耐压值不同的压力容器通过串联或并联组合构成,通过连接管道上的阀门控制可以将所有等于和高于某耐压等级的压力容器组合成一个大容积的压力容器组,形成特定的液体活塞。运行时可以根据气体膨胀或压缩的需要不断改变组合方式实现高压小容积或低压大容积的液体活塞腔。在具备液体活塞所有功能,可以实现压缩空气内能与液体势能之间的能量转换的同时,既保证了气体低压时所需活塞腔的体积,也避免了全部压力容器都采用最高耐压等级的容器实现,有效降低了成本。当水力设备采用对应的不同耐压等级液压活塞时,同等级压力容器和液压活塞可以直连以提高运行效率。

    三态轮转式液体自循环可逆压缩装置

    公开(公告)号:CN112134363B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202010988979.3

    申请日:2020-09-18

    Abstract: 本发明公开了属于电力储能技术领域的一种三态轮转式液体自循环可逆压缩装置,其中三个压力容器的气体连接口通过气体开关分别与低压气体管道、高压气体管道相连;三个压力容器的液体连接口通过液体开关分别与可逆水力变压设备的一端、可逆水力恒压设备的一端和液体主管路的一端相连;可逆水力变压设备和可逆水力恒压设备的另一端都与液体主管路的另一端相连。本发明采用液体设备压缩空气,利用液体比热容大的特点维持气体温度恒定,减小可用功损耗;采用三态压缩室设计,保证气体的持续输入和输出,提升设备利用率;采用液体自循环设计,液体在装置内循环流动,有效解决气体溶解引起的能量流失问题。

    一种可逆型多级双链路交错等温气体压缩系统

    公开(公告)号:CN111963412B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202010870513.3

    申请日:2020-08-26

    Inventor: 姜彤 李佳谦 崔岩

    Abstract: 本发明公开了属于大容量电力储能技术领域的一种可逆型多级双链路交错等温气体压缩系统。该系统由两组以上不同耐压等级的随压强升高有效容量逐级减小的液体活塞单元组成;每组液体活塞单元由两个相同耐压等级相同容量的A压力容器与B压力容器、及压力容器间的L液体驱动设备组成,在压缩储能过程中,在动力设备驱动下系统将低压气体逐级压缩并迁移最后送至储气系统或高压气体管道;在膨胀释能过程中,高压气体逐级膨胀并驱动动力设备对外做功。在压缩或膨胀过程中,始终控制液体在单级液体活塞单元的两个压力容器间往复,减少相应的气体溶解量,实现了不同组液体活塞单元级间的气体边迁移边压缩,减少运行时间,提高工作效率,减小损耗。

    链式液体活塞压缩系统
    98.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111594410B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202010502520.8

    申请日:2020-06-04

    Inventor: 姜彤 周淳 崔岩

    Abstract: 本发明公开了链式液体活塞压缩系统,包括以下步骤:1、压缩前第一压力容器与外界低压管道连接,其余压力容器作为高压容器组串连,并经单向阀连接高压,液体驱动装置控制第一压力容器与高压容器组的液体通路连接;2、压缩时第一压力容器内的液体经液体驱动装置进入高压容器组,低压气体进入第一压力容器,成为低压容器组;高压容器组内气体被压缩,高压容器组中充满液体的压力容器通过阀门切换到低压管道转成第一压力容器;3、循环执行步骤2,当高压容器组全部转换为低压容器组时,完成一次链式压缩;4、将所有低压容器组视为高压容器组,最后一个容器作为第一压力容器切到低压管道,重复执行步骤1‑3实现连续链式压缩和压缩方向的可逆。

    一种链式恒压储气系统
    99.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113203035A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110423387.1

    申请日:2021-04-20

    Inventor: 姜彤 周淳

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种链式恒压储气系统及高效定参数储排气的方法。所述系统包含:三个或三个以上有效容积相等的压力容器A、液体驱动装置G、高低压液体管道HT、LT及高低压气体管道HP、LP。压力容器均与高压气体管道HP,低压气体管道LP和高压液体管道HT,低压液体管道LT相连接,液体驱动装置G可视为经高压液体管道HT和低压液体管道LT连接在两个压力容器之间。根据链式储气与链式排气策略,液体不断在压力容器之间转移以实现排气和储气。

    三态轮转式液体自循环可逆压缩装置

    公开(公告)号:CN112134363A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202010988979.3

    申请日:2020-09-18

    Abstract: 本发明公开了属于电力储能技术领域的一种三态轮转式液体自循环可逆压缩装置,其中三个压力容器的气体连接口通过气体开关分别与低压气体管道、高压气体管道相连;三个压力容器的液体连接口通过液体开关分别与可逆水力变压设备的一端、可逆水力恒压设备的一端和液体主管路的一端相连;可逆水力变压设备和可逆水力恒压设备的另一端都与液体主管路的另一端相连。本发明采用液体设备压缩空气,利用液体比热容大的特点维持气体温度恒定,减小可用功损耗;采用三态压缩室设计,保证气体的持续输入和输出,提升设备利用率;采用液体自循环设计,液体在装置内循环流动,有效解决气体溶解引起的能量流失问题。

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