一种电解槽制氢系统及其调度方法

    公开(公告)号:CN117661033A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311636593.6

    申请日:2023-12-01

    申请人: 青海大学

    IPC分类号: C25B15/021 C25B9/67 C25B1/04

    摘要: 本发明公开一种电解槽制氢系统及其调度方法,涉及能源技术领域,包括:电解槽制氢单元和热回收单元;电解槽制氢单元包括碱性电解槽和三个管壳式换热器以及两个气液分离器;热回收单元包括两个高温储热罐和三个低温储热罐以及区域供暖模块;第一个高温储热罐在碱性电解槽热备用阶段给第三个管式换热器提供热量,同时在制氢阶段第一个高温储热罐给区域供暖,用于区域供暖后的介质再回到第三个低温储热罐,随后进入第二个低温储热罐,经过环境冷却到合适的温度进入第一个低温储热罐,以此完成循环,缩短电解槽启动和爬坡时间,达到提升碱性电解槽制氢量,从而达到提高系统经济效益的目标。

    一种地热-光伏-储热联合运行方法及系统

    公开(公告)号:CN112260308B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202011052526.6

    申请日:2020-09-29

    摘要: 本发明实施例提供一种地热‑光伏‑储热联合运行方法及系统,该方法包括:根据地热电站、光伏电站和储热电站之间的联合组合方式,基于静态合作博弈,构建基于地热‑光伏‑储热电站的联合运行架构;通过所述联合运行架构,获取所述地热电站、所述光伏电站和所述储热电站的最优联合发电模式。本发明实施例通过对地热、光伏和储能三者合作形成的不同联盟的支付与收益进行建模,为三者之间联合运行提供最合理的收益分配方法,充分发挥多能协同互补优势,提高系统能量综合利用效率、稳定性和合理性,实现综合能源系统安全、经济和高效运行。

    一种用于装配光伏电池板的边框
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107645274A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201711099110.8

    申请日:2017-11-09

    申请人: 青海大学

    IPC分类号: H02S30/10

    摘要: 本发明提供了一种用于装配光伏电池板的边框,所述边框包括第一夹持板、第二夹持板、基板以及用于连接两个相邻光伏组件的至少两个凸起结构和至少两个凹槽结构,且两个所述边框上的凸起结构和凹槽结构可相互咬合连接;在相邻的光伏组件通过邻接的边框进行连接时,其中一个边框相对于另一个边框翻转180°。与现有技术相比该边框至少具有以下优点:生产成本低,易于安装维护,且可直接安装在坡面屋顶的龙骨架结构上作为屋顶。

    一种用于碳纤维热解的空气除尘净化系统

    公开(公告)号:CN106807198A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201611249072.5

    申请日:2016-12-29

    IPC分类号: B01D53/78 B01D46/02 B01D53/62

    摘要: 本发明涉及工业排放处理技术领域,尤其涉及一种用于碳纤维热解的空气除尘净化系统。该系统包括粉尘清理子系统、废气净化子系统、电气控制子系统以及气源控制子系统,其中所述粉尘清理子系统包括布袋除尘器,所述布袋除尘器的进口和出口分别连接第一气体输送管道和第二气体输送管道,所述废气净化子系统包括支撑底座,所述支撑底座上设有溶液池,在所述支撑底座的一侧安装有加料梯,所述溶液池的入口连接所述第二气体输送管道,所述溶液池的出口连接排气管道。该系统能够去除烟气中的粉尘颗粒和有毒气体,使得最终排放到空气中的气体达到排放标准,具有排出气体处理效果好,处理流程可控性高,成本低的优点。

    一种压缩空气储能耦合飞轮系统及调相模式设计方法

    公开(公告)号:CN117096906A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202310895544.8

    申请日:2023-07-20

    摘要: 本发明公开了一种压缩空气储能耦合飞轮系统及调相模式设计方法,将AA‑CAES中驱动压缩机的电动机和膨胀发电的发电机由一台同步电机替代,并控制其在压缩、调相、膨胀等模式间切换;在负荷需求较低时,启动储能模式,储能结束后切换为调相模式;当负荷需求较高时,启动发电模式;在上述模式切换的过程中,压缩机和膨胀机在启停过程中与飞轮储能耦合,压缩机/膨胀机停转时飞轮储存其机械能,在其启动时飞轮释能提供启动转矩,新型AA‑CAES系统结构,可使AA‑CAES电站可全时段多模式运行,避免了同步电机在停转过程中的损耗和启动期间的谐振问题;解决传统运行模式中,调峰过程压缩机和透平发电机启动时间较长导致的响应速度缓慢的问题,安全可靠。

    一种地热-光伏-储热联合运行方法及系统

    公开(公告)号:CN112260308A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011052526.6

    申请日:2020-09-29

    摘要: 本发明实施例提供一种地热‑光伏‑储热联合运行方法及系统,该方法包括:根据地热电站、光伏电站和储热电站之间的联合组合方式,基于静态合作博弈,构建基于地热‑光伏‑储热电站的联合运行架构;通过所述联合运行架构,获取所述地热电站、所述光伏电站和所述储热电站的最优联合发电模式。本发明实施例通过对地热、光伏和储能三者合作形成的不同联盟的支付与收益进行建模,为三者之间联合运行提供最合理的收益分配方法,充分发挥多能协同互补优势,提高系统能量综合利用效率、稳定性和合理性,实现综合能源系统安全、经济和高效运行。

    一种两步热处理回收碳纤维的方法

    公开(公告)号:CN106750506B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201611247334.4

    申请日:2016-12-29

    摘要: 本发明属于碳纤维复合材料的回收领域,尤其涉及一种两步热处理回收碳纤维的方法。该方法包括预处理和精处理两个过程;所述预处理过程为:将碳纤维复合材料加热至450℃~600℃,并保持3~4小时,然后撤去热源,冷却;所述精处理过程为:将经过所述预处理的碳纤维复合材料加热至500℃~550℃,并保持2~3小时,然后撤去热源,冷却,最终得到的固态产物即为回收后的碳纤维。本发明的回收方法能够得到干净的、受损程度小的、长而有序的高附加值的碳纤维。所述碳纤维增强复合材料的尺寸和形状不受限制,能连续进行碳纤维的回收,且可以处理大尺寸的碳纤维复合材料,因而提高了回收效率,节约了资源,节省了回收成本。