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公开(公告)号:CN103647341A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310687337.X
申请日:2013-12-15
申请人: 中国科学院工程热物理研究所
摘要: 本发明公开了一种无间断供电方法及电源系统,主要包括一个超级电容储能单元、一个液氮动力单元、以及监测与控制单元。当市电正常供电时,电力储存于超级电容以及液氮动力单元中。当电力中断时,超级电容迅速反应,为用电设备供电,并启动液氮动力单元,实现持续长时间供电。当市电恢复正常时,利用电网电力实现储能过程,同时,低温储液罐中的液氮将根据需要给予补给。本发明所述的无间断电源系统采用超级电容以及液氮动力单元,具有反应迅速、低碳环保、使用寿命长、维护成本低、适应能力强等特点。
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公开(公告)号:CN117128061A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311098255.1
申请日:2023-08-29
申请人: 中国科学院工程热物理研究所
摘要: 本发明公开了一种等温压缩空气储能系统及其等温实现结构,该结构主要包括若干往复式固体活塞装置,其中设置的吸气型顶喷式泡沫喷头包含泡沫混合液进口通道、气液混合腔、压缩气体进口通道、气体泡沫出口通道和多孔网状结构体等结构,用于在压缩或膨胀过程中向气缸内喷射均匀细密的气体泡沫,以实现气体与泡沫混合液之间的高效换热,从而达到近似等温压缩或膨胀的效果。相比现有技术,本发明通过采用吸气型顶喷式泡沫喷头,可有效解决现有技术中液滴易破裂、分布不均匀、聚集在活塞上等问题,且不需要额外的喷射动力装置,并可有效提升等温压缩空气储能系统的等温实现效果和循环效率,为ICAES技术的发展和应用提供了新的思路和方法。
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公开(公告)号:CN116044523A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211538567.5
申请日:2022-12-01
申请人: 国网新源控股有限公司 , 国网新源控股有限公司抽水蓄能技术经济研究院 , 中国科学院工程热物理研究所
摘要: 本申请实施例提供一种涡轮叶片的温度控制系统及方法,气体罐通过冷却管路与导叶的冷却通道相连通,冷却管路上设有冷却阀;第一测温单元用于测量导叶的导叶温度;当导叶温度大于预设的导叶温度阈值时,控制单元控制冷却阀打开,气体罐内的气体在冷却管路、冷却通道流通,冷却导叶;气体罐通过抽吸管路与动叶机匣上的抽吸通道相连通,抽吸管路上设有抽吸阀;第二测温单元用于测量动叶的动叶温度;当动叶温度大于预设的动叶温度阈值时,控制单元控制所述抽吸阀打开,气体罐内的气体经抽吸管路排出,动叶的高温气体经抽吸通道、抽吸管路被抽吸、排出。本申请能够降低鼓风工况下的叶片温度,且不会影响涡轮系统的变工况运行。
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公开(公告)号:CN115977752A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211539203.9
申请日:2022-12-01
申请人: 国网新源控股有限公司 , 国网新源控股有限公司抽水蓄能技术经济研究院 , 中国科学院工程热物理研究所
发明人: 桂中华 , 孙晓霞 , 王星 , 朱阳历 , 赵毅锋 , 乔天霞 , 倪晋兵 , 李文 , 张新敬 , 徐玉杰 , 张飞 , 王珏 , 葛宇霖 , 丁景焕 , 肖微 , 韩文福 , 李东阔 , 陈海生
摘要: 本申请提供一种仿生减阻流通进气系统及多级膨胀机组,包括:涡轮结构,包括相连通的进气室及扩压室,所述进气室在第一方向的截面设置为环状,所述扩压室在第二方向的截面设置为开口逐渐增大的喇叭状,其中,所述第二方向与压缩气体的流动方向相同,所述第一方向和所述第二方向相互垂直;第一管道,与所述进气室相连通;第二管道,与所述扩压室相连通;其中,所述第一管道和所述第二管道上均设置有弯头,所述弯头的内侧壁、所述进气室的内侧壁以及所述扩压室的内侧壁上均设置有用以消减所述压缩气体阻力的减阻结构;通过采用减阻结构,能降低进气系统内部对压缩气体阻力,减小压缩气体输送时的摩擦力,有效提高对压缩气体的运输能力和运输效率。
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公开(公告)号:CN115467808A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211175427.6
申请日:2022-09-26
申请人: 中国科学院工程热物理研究所
摘要: 本发明提供的一种热泵增强型低温压缩空气储能系统,属于电能储存技术领域,包括:压缩机组、间冷器、膨胀机组、再热器和热泵;本发明的热泵增强型低温压缩空气储能系统,利用热泵对压缩机组末级压缩热进行回收,提升先进绝热压缩空气储能系统透平入口温度,有效提高系统效率和运行调节范围,突破现有基于多级低温压缩的先进绝热压缩空气储能系统效率低和变工况范围窄的技术瓶颈。
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公开(公告)号:CN113202572A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110644784.1
申请日:2021-06-09
申请人: 中国科学院工程热物理研究所
摘要: 本发明提供的一种发电与储能双模式动力系统,包括:发电模块,具有通过管路串联连通的压缩机组和膨胀机组,膨胀机组的输出端处连接有发电机,膨胀机组用于驱动发电机发电;储能模块,具有容纳压缩气体的储气腔,储气腔的进气端与压缩机组的出气端连通,储气腔的出气端与膨胀机组的进气端连通;储气腔与压缩机组之间设有第一控制阀,第一控制阀用于控制储气腔与压缩机组之间的通断;储气腔与膨胀机组之间设有第二控制阀,第二控制阀用于控制储气腔与膨胀机组之间的通断。本发明的储气腔释放后的压缩空气进入膨胀机组,该过程为释能模式;该释能模式与发电模块的发电模式同步进行,大幅度增加了发电机的输出功率。
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公开(公告)号:CN109084498A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810927913.6
申请日:2018-08-15
申请人: 中国科学院工程热物理研究所
摘要: 本发明公开了一种绝热压缩空气-高温差热泵耦合系统。在蓄能压缩阶段,利用温差将压缩机排出的高温超临界空气的热量传导至低温储热装置中;高温储热装置利用热泵原理,将经过低温储热装置后的压缩空气的温度降到环境温度以下,并储存在储气罐中,同时将热泵产生的高温热能储存在高温储热装置中。在释能膨胀阶段,压缩空气分别经过低温、高温储热装置,再经过膨胀-发电机组,做功发电。本发明通过将绝热压缩空气系统中的热量通过电热存储技术储存、将电热存储技术的能量通过绝热压缩空气系统转化为电能,提高了系统的储能效率和能量密度、以及可以降低系统占地面积、减少废热水的排放。
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公开(公告)号:CN104931658B
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201510360014.9
申请日:2015-06-26
申请人: 中国科学院工程热物理研究所
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 本发明公开了一种气体膨胀装置的实验系统及实验方法,该系统的基本工作过程是:低压储气罐内的气体工质经气体压缩装置压缩升压后进入高压储气罐,调节高压气体驱动气体膨胀装置被试件达到实验工况,同时高压气体膨胀降压后进入低压储气罐,完成一个循环;其中气体膨胀装置被试件经齿轮箱连接测功器实现转速控制和功率测量,压力、温度振动等传感器根据需要测量气体膨胀装置进出口及内部压力、温度分布、转子振动参数,从而实现气体膨胀机的实验研究和性能检测。本发明易于实现气体膨胀装置进出口压力控制、膨胀装置转速控制、长期连续运行,另外由于是闭式实验系统,其运行工质可以是混合工质、单一工质、易燃、易爆及有毒工质,具有操作简单、运行成本低、适用范围广等特点。
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公开(公告)号:CN104806313A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510226671.4
申请日:2015-05-06
申请人: 中国科学院工程热物理研究所
CPC分类号: Y02E60/15
摘要: 本发明涉及一种等温压缩空气储能系统及方法,在压缩机组和膨胀机组的进气口分别装有喷射器,在储能压缩过程中,通过向被压缩空气中喷入雾状或者泡沫状液态换热介质实现准等温压缩过程,从而降低单位工质的压缩功,在压缩机组后装有气液分离器,分离压缩空气中的冷却介质并存储;在释能膨胀过程中,通过向膨胀过程的气体内喷射雾状或者泡沫状液态换热介质实现准等温膨胀过程,从而提高单位工质的输出功量,并提高系统的整体效率。本发明相对于传统的压缩空气储能系统,可以使压缩与膨胀过程明显地偏离绝热过程,获得接近于等温的“准等温压缩与准等温膨胀”过程,可以提高系统的工作效率。
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公开(公告)号:CN103993920A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410226305.4
申请日:2014-05-27
申请人: 鄂尔多斯大规模储能技术研究所 , 中国科学院工程热物理研究所
IPC分类号: F01K23/00 , F01K25/08 , F02C3/22 , F02C6/00 , F03D9/02 , F03G6/00 , F03B13/14 , F03B13/26 , F02C6/18 , C02F1/16
CPC分类号: Y02A20/128 , Y02A20/141 , Y02A20/144 , Y02E10/38 , Y02E10/46 , Y02E10/72 , Y02E50/11 , Y02E50/12 , Y02P80/158
摘要: 本发明涉及一种利用冷能的海岛供能系统,包括:LNG发电系统单元、可再生能源发电和储能单元、低温多效蒸馏海水淡化系统,是一种基于LNG发电机以及风能、太阳能、波浪能等不稳定的可再生能源发电和储能系统组成的联合海岛供能系统,系统余热作为海水淡化单元的热源。在储能过程中,贮存LNG经蓄冷气化转化为高压天然气NG,进入NG储罐和管网系统储存备用;其次,将空气压缩间冷经过蓄冷回收冷能并节流后液化储存。在用电过程中,高压天然气NG吸热升温后进入涡轮膨胀机做功,后进入小型燃气轮机燃烧室与压缩空气燃烧带动燃机涡轮做功;液态空气经过蓄冷和逐步吸热升温进入涡轮膨胀机做功。本供能系统可同时实现岛上电能和淡水供给,并将不稳定的可再生能源转化为稳定可控的发电输出,实现了系统效率提升和用电成本降低,与传统海岛供能系统相比具有巨大优势。
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