一种重力液压抽水压气混合储能系统及其运行方法

    公开(公告)号:CN117028183A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310898741.5

    申请日:2023-07-21

    Abstract: 本发明涉及一种重力液压抽水压气混合储能系统及其运行方法,属于储能技术领域。解决气体压缩和膨胀过程中,压力变化较大,导致水力/液压机械处压力变化较大的问题。包括低压水池、低压油箱、抽水模块、水油双介质增压模块、储能模块和发电模块,低压水池、抽水模块、水油双介质增压模块建立循环连接,低压油箱、水油双介质增压模块、储能模块、发电模块建立循环连接。本发明通过水油双介质增压模块来实现水气共容罐内较大压力变幅与水力机械处较小水头变幅之间的切换,提升了水泵和液压马达的运行稳定性;本发明水气共容舱体外部由水包裹,可减小空气压缩、膨胀过程中的温度变化,而不需要额外增加功率输入以控温。

    一种中小型高效油压超临界CO2储能系统及方法

    公开(公告)号:CN116633027A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310468878.7

    申请日:2023-04-27

    Abstract: 本发明涉及一种中小型高效油压超临界CO2储能系统及方法,属于能源存储技术领域。解决储能效率低的问题。包括单项液路系统、第一液路系统、第二液路系统、第三液路系统、第三分流阀和第三蓄能器,第二液路系统、第三液路系统、第三蓄能器均与第三分流阀一端连接,第三分流阀另一端、第三液路系统与单项液路系统连接。本发明设计了多级变压系统并加入反推过程,解决了传统抽水蓄能或压缩空气所需高水头泵以及多级变压的过程中,随着压力的增大油液的流量会逐渐降低的问题,实现由大流量恒定小压力到小流量大压力的来回转化而没有任何节流损失,提高效率。

    一种超声振动辅助金属塑料搭接电阻点焊设备及方法

    公开(公告)号:CN112139647B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202011040170.4

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 一种超声振动辅助金属塑料搭接电阻点焊设备及方法,属于焊接技术领域。本发明包括电阻焊机、波形发生器、超声振动装置、空气压缩机、水冷装置和夹持平台,电阻焊机和超声振动装置分别对称设置在夹持平台的上下两侧,波形发生器与超声振动装置电性连接,空气压缩机分别与电阻焊机和超声振动装置连接安装,水冷装置与电阻焊机连接安装。本发明采用单侧双层式电极将电阻点焊机中焊接电源的正负极连在待焊工件的同一侧,解决了由于塑料侧不导电,现有金属‑塑料搭接接头难以采用电阻点焊技术实现焊接的问题,超声振动辅助作用有利于减少焊接过程中金属‑塑料界面产生的团聚性气孔,提高两者的结合强度。

    一种超声振动辅助金属塑料搭接电阻点焊设备及方法

    公开(公告)号:CN112139647A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011040170.4

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 一种超声振动辅助金属塑料搭接电阻点焊设备及方法,属于焊接技术领域。本发明包括电阻焊机、波形发生器、超声振动装置、空气压缩机、水冷装置和夹持平台,电阻焊机和超声振动装置分别对称设置在夹持平台的上下两侧,波形发生器与超声振动装置电性连接,空气压缩机分别与电阻焊机和超声振动装置连接安装,水冷装置与电阻焊机连接安装。本发明采用单侧双层式电极将电阻点焊机中焊接电源的正负极连在待焊工件的同一侧,解决了由于塑料侧不导电,现有金属‑塑料搭接接头难以采用电阻点焊技术实现焊接的问题,超声振动辅助作用有利于减少焊接过程中金属‑塑料界面产生的团聚性气孔,提高两者的结合强度。

    一种光热抽水压缩空气混合储能系统及操作方法

    公开(公告)号:CN119995173A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510098419.3

    申请日:2025-01-22

    Abstract: 本发明涉及一种光热抽水压缩空气混合储能系统及操作方法,属于储能技术领域。包括压缩机、水轮发电机组、吸热塔、汽轮机、第一水泵、第三水泵、第四水泵、第一水池、水气共容罐、第二水池、第三水池、第一循环水管和第二循环水管,水气共容罐与压缩机连接形成调压系统,水气共容罐、水轮发电机组、第一水池顺次循环连接形成释能系统,吸热塔内设有第一循环水管,水气共容罐内设置有第二循环水管,第二循环水管、第二水池、第三水泵、第一循环水管、汽轮机、第三水池、第四水泵顺次循环连接形成光热驱动系统。本发明结合了抽水蓄能、压缩空气储能和光热发电技术,实现了光伏资源的充分利用,在碳达峰碳中和背景下有良好的应用场景。

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