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公开(公告)号:CN108865079B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201810962301.0
申请日:2018-08-22
Applicant: 北京科技大学 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司电力科学研究院
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明涉及相变储热材料技术领域,提供了一种利用无机玻璃粉封装高温熔盐颗粒相变材料的方法,采用无机玻璃作为封装材料,对熔盐颗粒进行包覆封装,然后与陶瓷基体进行复合压制,制备出熔盐‑陶瓷相变储热材料。本发明利用无机玻璃粉对熔盐颗粒进行微胶囊封装,并且将封装后的颗粒与陶瓷基体材料复合烧结,通过对熔盐颗粒的封装以及与基体材料的混合压制,无机玻璃粉的熔融成型既起到防潮的作用,又可以为结构材料提供粘结的作用;本发明制备方法简单,成本较低,易大规模生产;解决了高温熔盐相变材料的吸湿性强、高温结构强度弱的问题,对高温相变储热材料扩大使用环境具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111987333A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010888859.6
申请日:2020-08-28
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司
IPC: H01M8/04007 , H01M8/04029 , H01M8/04223 , H01M8/04225 , H01M8/04302 , H01M8/0432
Abstract: 本发明提供了一种燃料电池储能系统的控制方法及控制系统,该方法包括:分别监测燃料电池中冷却水的进水口温度、出水口温度及冷却水箱的水箱温度;当进水口温度或出水口温度或水箱温度低于第一预设温度时,启动储能装置为电加热装置供电,以加热冷却水箱中的冷却水,并开启燃料电池储能系统的冷却循环水泵,使冷却水循环流入燃料电池;在监测到水箱温度达到第二预设温度时,启动燃料电池。本发明通过对燃料电池中的温度进行实时监测,启动电加热装置加热冷却水箱中的冷却水,并在水箱温度达到一定温度时,启动燃料电池,在原有燃料电池储能系统的基础上增加电加热装置,避免循环水结冰,缩短电堆启动时间,实现系统低温快速启动。
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公开(公告)号:CN111944488A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010762358.3
申请日:2020-07-31
Applicant: 华北电力大学 , 全球能源互联网研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于固-固相变纳米粒子的熔盐储热介质及制备方法。通过在低温熔盐中,加入具有固-固相变特征的纳米粒子,抑制纳米粒子在高温的团聚,同时实现熔盐的热物性优化。和传统的纳米流体相比较,本发明的熔盐储热介质导热能力可以提高20~30%,同时可以通过纳米粒子的固-固相变,弥补由于纳米粒子的加入所导致的比热熔减低,稳定熔盐的储热容量。本发明的低温熔盐储热介质制备方法包括超声振荡法和熔融混合法。根据选择的熔盐可以实现熔点可调,低温熔盐储热介质可以实现熔点低于80℃,同时整个制备过程方法简单,成本低廉,易于推广。
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公开(公告)号:CN111829246A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010486215.4
申请日:2020-06-01
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网甘肃省电力公司 , 国网江苏省电力有限公司
Abstract: 一种低温储能系统及其控制方法,包括:冷能利用换热器(1)、冷能回收换热器(8)、一个保温外罐和设置于所述保温外罐内的一个或多个蓄冷器;所述多个蓄冷器通过管道连接构成储能循环回路;所述储能循环回路通过管道与所述冷能利用换热器(1)连接构成冷能利用回路,实现将所述储能循环回路中蓄存的冷能与外接进行热交换;所述储能循环回路通过冷能回收换热器(8)连接构成冷能回收循环回路,实现将所述冷能回收换热器(8)中的冷能吸收并存储于储能循环回路中;本方案中的蓄冷结构通过蓄冷器直接与换热器直接进行换热,减少了冷能的浪费和转换效率低下的问题;根据变化需求可灵活调节蓄冷、释冷功率,实现高效储、释冷过程。
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公开(公告)号:CN111749743A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010642377.2
申请日:2020-07-06
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: F01K27/00 , F04B35/04 , F04B41/02 , F17C5/02 , F17C5/06 , F17C7/04 , F25D3/00 , F28D7/16 , F28D20/00
Abstract: 本发明公开了一种灵敏适于调频的压缩空气储能系统,包括:储能阶段装置对空气进行液化处理得到液化的空气;和/或将部分空气压缩后输入到高压气罐;释能阶段装置将液化的空气进行气化处理后,利用气化空气膨胀做功,带动发电机发电;高压气罐调节对空气进行液化及气化处理时产生的空气波动,当发电机发电需要气化的空气增加时,提供差额空气。本发明的储能阶段装置将空气进行压缩、冷却及液化后进行预存,在电网调度时,释能阶段装置将预存的液化空气进行加压、气化及升温后膨胀做功,以便带动发电机发电;高压气罐内存储一定容量的压缩空气,当出现空气波动或发电机出力增加时,高压气罐可以及时输出差额空气,抑制空气波动,响应电网调度。
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公开(公告)号:CN110822969A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201810907391.3
申请日:2018-08-09
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种热交换装置以及储热装置,其中热交换装置包括高温复合相变储热材料制成的安装平板和封装有合金相变材料的金属管,金属管嵌入安装于安装平板中,不仅利用合金的高导热系数的特点强化了储热和放热过程的换热速度;同时利用了合金相变材料具有的高储热密度的特点,提高了储热装置的储热密度。储热装置,包括保温材料制成的壳体和安装于壳体内的热交换装置,热交换装置在堆积时不需要预留空隙,紧密平行排列,只在带金属肋片的金属管束部分形成换热流体流道,进一步提高了储热装置的储热密度。
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公开(公告)号:CN110676482A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910848370.3
申请日:2019-09-09
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: H01M8/04007 , H01M8/04014 , H01M8/04223 , H01M8/04225 , H01M8/04302 , H01M8/04701 , H01M8/0662 , F28D20/00
Abstract: 本发明公开了一种燃料电池热电联供系统,该系统包括电池单元、燃烧反应室、高温储热装置和原料供给单元;原料供给单元分别与电池单元和燃烧反应室连接,用于为电池单元和燃烧反应室提供原料;燃烧反应室分别与原料供给单元和高温储热装置连接,用于将原料供给单元提供的原料和/或电池单元未用尽的原料燃烧反应产生高温尾气,并输送给原料供给单元和高温储热装置;高温储热装置与电池单元连接,用于将储存的热量输送给电池单元;电池单元用于将原料的化学能转换为电能输出。通过实施本发明,高温储热装置储存燃烧反应室产生的热量,并将热量输送给电池单元,使电池单元迅速升高到工作温度,从而能够解决燃料电池启动时间长的问题。
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公开(公告)号:CN110598913A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910774362.9
申请日:2019-08-21
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种园区综合能源系统设备容量配置的优化方法及系统,其中方法包括:获取园区综合能源系统的综合能量成本;将所述综合能量成本最小作为目标函数;获取所述目标函数的预设优化约束条件;根据所述优化约束条件,利用粒子群算法及混合整数线性规划求解所述目标函数,得到园区综合能源系统各设备的最优容量。本发明提供的园区综合能源系统设备容量配置的优化方法建立以综合能量成本最小为目标的优化设计模型,利用粒子群算法及混合整数线性规划求解使综合能量成本最小的最优设备容量,可以有效降低园区用能成本,有利于提高系统经济性。
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公开(公告)号:CN110227438A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910380507.7
申请日:2019-05-08
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司
Abstract: 本发明公开了一种锡单原子催化剂及其制备方法与气体扩散电极,所述锡单原子催化剂制备方法包括:首先,水热法合成Sn-MOF-74;然后,通过高温碳化方法得到锡催化剂;最后,通过酸处理去掉一些杂质颗粒。本发明方法制备的锡单原子催化剂的结构主要为Sn-N配位结构,可应用于电还原CO2气体扩散电极上。本发明显著提高电还原CO2反应生成CO的法拉第效率,增强产物的选择性。
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公开(公告)号:CN105928321B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201610430507.X
申请日:2016-06-17
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种增压型深冷液化空气储能系统,所述空气液化装置包括制冷膨胀机,和连接所述制冷膨胀机的上游,使所述制冷膨胀机出口压力增加的增压装置。空气液化过程制冷膨胀机可提供冷量用于液化空气,同时制冷膨胀机还可以产生功,制冷膨胀机连接增压端,压缩空气压力进一步提高,因此,单位质量空气膨胀后产生的冷量提高,故循环压缩机流量降低,同时,高压空气液化温度点升高,冷箱液化空气过冷度提高,膨胀后气化量减少,最终降低单位液化空气耗能,以达到提高系统储能效率的目的。
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