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公开(公告)号:CN118911789A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410914024.1
申请日:2024-07-09
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明属于储能技术领域,提供了一种基于光热和压缩空气储能的热电联供系统,包括空气压缩单元、储气单元、空气膨胀单元和光热单元;空气压缩单元包括多级空气压缩机和多个加热器,各级空气压缩机后连接至少一个加热器。储气单元包括储气库,储气库用于存储压缩气体;储气单元的进气口连接空气压缩单元,储气单元的出气口连接空气膨胀单元。空气膨胀单元包括多个串联的空气膨胀机和多个回热器,各级空气膨胀机前连接至少一个回热器。光热单元包括光热回路;光热单元通过回热器与空气膨胀单元进行连接。本发明所述系统不仅能实现可调节输出电能功率,还能对外供热和调节温度,调节过程具备充裕的热能存储裕量,从而使系统具备良好的灵活性。
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公开(公告)号:CN118911787A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410914019.0
申请日:2024-07-09
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
IPC: F01K3/00 , F03G6/06 , F04B41/02 , F04B39/06 , F24S60/30 , F24S10/00 , F28D21/00 , H02J15/00 , H02J3/28
Abstract: 本发明公开了一种多源蓄热热电联供压缩空气储能系统,允许空气压缩机以较低排气温度设计和运行,同时通过设置储气库运行压力区间及膨胀机膨胀比配置,合理提升导热油换热器排油温度用于后续梯级利用,也使光热单元与压缩单元运行实现解耦,光热加热可与空气压缩过程同步进行,也可在空气压缩单元停机后独立运行。本发明所述系统在提高系统储能效率的同时,大大提高能量利用效率,更为弃光电现象提供了一种新的解决方案。
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公开(公告)号:CN114517716B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210028293.9
申请日:2022-01-11
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及空气储能系统技术领域,具体涉及一种快速响应的光热压缩空气储能系统。包括:空气压缩支路,其包括依次串联的空气压缩机、蓄热换热器的高温侧流道及储气装置;空气膨胀支路,其包括依次串联的储气装置、回热换热器的低温侧流道、光热再热器的低温侧流道及空气膨胀机;压缩热循环回路,其由低温压缩热载体储罐及循环泵、蓄热换热器的低温侧流道、高温压缩热载体储罐及循环泵、回热换热器的高温侧流道首尾串联而成;光热循环回路,其由低温光热载体储罐及循环泵、光热集热装置、高温光热载体储罐及循环泵、光热再热器的高温侧流道首尾串联而成。本系统能够降低能耗、增加可再生能源的消纳途径,缩短系统响应时间。
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公开(公告)号:CN116292200A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310073022.X
申请日:2023-01-13
Applicant: 清华大学 , 中国长江三峡集团有限公司 , 山东大学 , 三峡新能源四子王风电有限公司
Abstract: 本发明提供一种光热、压缩空气、有机朗肯循环综合能源系统,涉及储能技术领域。光热、压缩空气、有机朗肯循环综合能源系统包括压缩空气储能主系统、光热子系统及有机朗肯循环子系统。通过压缩空气储能主系统的空气压缩过程和光热子系统的光集热过程可以实现储能,通过压缩空气储能主系统膨胀过程和有机朗肯循环子系统膨胀过程完成可以实现释能发电。应用本发明提供的光热、压缩空气、有机朗肯循环综合能源系统,可以优化系统中热能的分配和利用,提高系统热能利用率。
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公开(公告)号:CN116146462A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310029575.5
申请日:2023-01-09
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
IPC: F04B41/02 , F04B39/06 , F04B35/04 , F01K27/02 , F01K3/14 , F01K13/00 , F01K25/08 , F01D15/10 , F28D20/00
Abstract: 本发明提供一种压缩空气储能系统及其控制方法。压缩空气储能系统包括:空气压缩装置、空气冷却装置、储气装置、第一储热装置、第二储热装置、空气加热装置、发电模块和冷却装置;空气压缩装置、空气冷却装置和储气装置依次连接;第一储热装置、空气冷却装置和第二储热装置依次连接;第二储热装置、空气加热装置和第一储热装置依次连接;储气装置、空气加热装置和发电模块依次连接;储气装置与第二储热装置之间设有第一换热管路,储气装置与第一储热装置之间设有第二换热管路;第一换热管路和第二换热管路分别与冷却装置连接。储气装置可以采用不同的温度调控,从而降低空气压缩装置的功耗,提高发电模块的功率,提升储气装置的储气容量。
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公开(公告)号:CN116131471A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310028203.0
申请日:2023-01-09
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
IPC: H02J15/00 , H02J3/18 , H02J3/28 , H02J3/50 , H02M7/219 , H02P9/30 , F01K7/22 , F01K25/08 , F01D15/10 , F01K3/00
Abstract: 本发明提供一种绝热压缩空气储能发电系统及其发电‑调相切换控制方法。绝热压缩空气储能发电系统包括储能系统和控制装置:储能系统包括储气模块、第一储热装置、第二储热装置和发电模块,发电模块包括发电机和至少一级空气做功单元,每级空气做功单元包括依次连接的换热装置和空气做功装置,当包括多级空气做功单元时,所有的空气做功单元依次连接,最后一级空气做功单元的空气做功装置与发电机连接;第一储热装置和第二储热装置与每级空气做功单元的换热装置连接;发电机上集成设有全控励磁装置。采用全控励磁装置,提供了无功调节的第二通道,提高了发电机的电压支撑及灵活调相能力和储能电站的资产利用效率。
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公开(公告)号:CN114439563A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210065841.5
申请日:2022-01-20
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及空气储能技术领域,具体涉及一种滑压膨胀的压缩空气储能系统及方法。包括空气压缩支路、热循环回路、空气膨胀支路和空气调节支路,空气调节支路包括辅助回热换热器,辅助回热换热器的高温侧流道的两端分别与高温循环泵和低温蓄热器连接,辅助回热换热器的低温侧流道的进口端与储气装置连接,辅助回热换热器的低温侧流道的出口端分为两路且分别通过流量调节装置与高压空气膨胀机的进气口、低压空气膨胀机的进气口连接。本发明的滑压膨胀的压缩空气储能系统及方法,在提升变工况换热效率的同时能够使整个机组的出力保持稳定,进而使整个系统的效率得到提升;换热设备的变工况运行能力要求较低,降低了系统技术难度和成本。
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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:CN116910963A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310029576.X
申请日:2023-01-09
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种槽式太阳能集热场面积估算方法、系统及存储介质,包括:获取槽式即热场所采用的集热器型号和参数;获取槽式即热场所在地的太阳辐照与入射角变化,确定槽式集热器镜面接收的太阳辐照;获取槽式集热器的光学效率,确定吸热管吸收的太阳辐照,获取槽式集热器的热转化效率及运行时间,确定传热工质流过单位长度吸热管吸收的太阳辐照;根据压缩热工质温度以及膨胀热温度,结合槽式太阳能热电站集热场参数,确定集热场单回路长度;根据最佳太阳辐照值计算集热场单回路设计流量,根据待加热压缩热工质总量,求出运行时间内单回路的流量及总回路数;计算集热场总面积。本发明解决现有光热复合压缩空气储能系统灵活性差、复杂程度高的问题。
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公开(公告)号:CN114517716A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210028293.9
申请日:2022-01-11
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及空气储能系统技术领域,具体涉及一种快速响应的光热压缩空气储能系统。包括:空气压缩支路,其包括依次串联的空气压缩机、蓄热换热器的高温侧流道及储气装置;空气膨胀支路,其包括依次串联的储气装置、回热换热器的低温侧流道、光热再热器的低温侧流道及空气膨胀机;压缩热循环回路,其由低温压缩热载体储罐及循环泵、蓄热换热器的低温侧流道、高温压缩热载体储罐及循环泵、回热换热器的高温侧流道首尾串联而成;光热循环回路,其由低温光热载体储罐及循环泵、光热集热装置、高温光热载体储罐及循环泵、光热再热器的高温侧流道首尾串联而成。本系统能够降低能耗、增加可再生能源的消纳途径,缩短系统响应时间。
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