基于光热和压缩空气储能的热电联供系统

    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

    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。

    一种滑压膨胀的压缩空气储能系统及方法

    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

    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。

    槽式太阳能集热场面积估算方法、系统及存储介质

    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

    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。

Patent Agency Ranking