核电站制氢调峰系统及方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118920527A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410981797.1

    申请日:2024-07-22

    IPC分类号: H02J3/28 H02J3/24 H02J3/46

    摘要: 本发明提供一种核电站制氢调峰系统,包括发电流路、第一分支流路和第二分支流路,发电流路一端连接核电机组,另一端连接电网;第一分支流路一端连接发电流路,第一分支流路上设有电解制氢设备和储氢罐;第二分支流路一端连接发电流路,第二分支流路上设有储能设备;其中,储能设备与电解制氢设备之间设有辅助供电流路,辅助供电流路上设有释能设备,释能设备用于发电并供至电解制氢设备。上述核电站制氢调峰系统,核电机组与储能技术相关联,一方面可以在输出功率波动最小的情况下,实现并网功能灵活调控;另一方面可以将多余的电能以其他形式储存起来,实现能量利用最大化。

    一种基于核电厂海水高温的海水淡化系统及方法

    公开(公告)号:CN116835702A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310821788.1

    申请日:2023-07-05

    摘要: 本发明公开了一种基于核电厂海水高温的海水淡化系统及方法,包括核电厂冷水组件、热泵机组和海水淡化组件,所述核电厂冷水组件与热泵机组的蒸发端进行耦合,所述海水淡化组件与热泵机组的冷凝端进行耦合,海水经过热泵机组的蒸发端进行降温后,为核电厂冷水提供冷量;循环水经过热泵机组的冷凝器加热后,进入闪蒸罐,一部分汽化为蒸汽进入低温多效蒸馏组件,为低温多效蒸馏组件提供蒸汽,一部分冷凝为液态水;本发明将热泵技术、闪蒸技术与低温多效蒸馏技术耦合,热泵为核电机组厂用水系统降温的同时,可以产出高温水,高温水通过闪蒸后,形成约70℃低温蒸汽,耦合低温多效蒸馏海水淡化技术,可以实现海水淡化。

    核电站跨季节余热供暖系统及方法

    公开(公告)号:CN118066592A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410247749.X

    申请日:2024-03-05

    摘要: 本发明提供一种核电站跨季节余热供暖系统及方法,供暖系统包括核电机组、储热机构、热泵以及取热机构,核电机组提供温排水;温排水流入储热机构,储热机构用于存储温排水中的热量;热泵与储热机构相连接,储热机构内的储热介质输送至热泵,热泵对其热量提取后再返回储热机构;取热机构与热泵相连接,热泵用于将储热机构内的热量转变为供暖热水并将供暖热水输送至取热机构。上述核电站跨季节余热供暖系统,利用储热机构可以将核电机组的温排水热量进行收集,并利用热泵将热量的品质进行提升,进而温排水热量转变为便于取热机构直接应用的供暖热水,满足了取热机构的供暖需求,减少了原本供暖所需的抽汽量和电量,大大提升了经济效益。

    一种压水堆核能热电联产控制方法及系统

    公开(公告)号:CN116951535A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310438630.6

    申请日:2023-04-21

    摘要: 本发明提出了一种压水堆核能热电联产控制方法及系统,包括供热蒸汽控制、汽轮机控制和反应堆功率控制;供热蒸汽控制计算额定供热抽汽流量与实际供热抽汽流量的供热偏差,将供热偏差作为反馈调节量调节实际供热抽汽流量;汽轮机控制计算额定电功率与实际电功率的功率偏差,将功率偏差作为汽轮机控制的反馈调节量,结合热负荷偏差控制主蒸汽调节阀开度以调节汽轮机的实际功率;反应堆功率控制根据蒸汽发生端平均温度信号、供热偏差、压力信号以及反应堆功率信号调节反应堆功率。本发明增加了供热蒸汽控制以控制供热蒸汽流量,并且在汽轮机控制统与反应堆功率控制的基础上增加了前馈调节,使压水堆核能热电联产机组可以更快更好地满足热电负荷需要。

    核电调频系统及方法
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118074179A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410197753.X

    申请日:2024-02-22

    IPC分类号: H02J3/30 H02J3/24

    摘要: 本发明提供一种核电调频系统及方法,调频系统包括电网、指令分解器和飞轮组,电网用于下发调频指令;指令分解器用于将电网下发的调频指令进行解耦为高频指令和低频指令;飞轮组包括至少一个功率型飞轮和/或至少一个能量型飞轮,功率型飞轮或能量型飞轮用于接收调频指令。本发明核电调频系统利用飞轮组参数核电调频,且将功率型飞轮和能量型飞轮进行合理组合,大大提升了核电机组的调频能力,如此有利于响应电网需求,灵活调整电力输出,确保核电机组满功率发电,避免核电机组因一次调频影响寿命等风险。