工业园区综合能源系统及其运行方法

    公开(公告)号:CN116247827A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310519304.8

    申请日:2023-05-10

    Abstract: 本发明提供了一种工业园区综合能源系统及其运行方法,涉及综合能源技术领域。工业园区综合能源系统包括主循环管路、第一换热管路和第二换热管路;第一换热管路和主循环管路可换热地相接,第二换热管路和主循环管路可换热地相接;主循环管路包括二氧化碳充电循环管路以及二氧化碳发电循环管路,二氧化碳充电循环管路和二氧化碳发电循环管路通过换向装置可控地连接。本发明能够解决储能系统热能利用率低、能源浪费的问题,具有热能利用率高、减少能源浪费、利用余热和余冷有效提升做功温差和发电效率、利用二氧化碳排放物作为工质进行碳中和,实现二氧化碳资源化利用的效果。

    一种相变蓄热换热器
    43.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114562904A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210197886.8

    申请日:2022-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种相变蓄热换热器,该相变蓄热换热器包括:壳体,内部设置有热管换热集液槽;所述热管换热集液槽中设置换热管,热管工质通过换热管从热源吸热;热管,设置在所述壳体中,所述热管的蒸发段与所述热管集液槽连通;所述热管呈点阵结构;蓄热腔,设置在所述壳体中,所述热管的隔热段位于所述蓄热腔中;放热腔,设置在所述壳体中,所述热管的冷凝段设置在所述放热腔中;所述放热腔的一端设置有进口,所述放热腔的另一端设置有出口;相变蓄热材料,填充在所述壳体中的所述第一隔板、所述热管以及所述第二隔板包围形成的空隙中。如此,增加了热管与相变蓄热材料的接触面积与换热流体的接触面积,提高了相变蓄热换热器的换热性能。

    一种基于布雷顿循环的储能系统
    45.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118881438A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410961433.7

    申请日:2024-07-17

    Abstract: 本发明涉及储能系统技术领域,公开了一种基于布雷顿循环的储能系统,包括:液态储罐,适于储存液态工质;工质泵,工质泵的工质进口与液态储罐的工质出口连通;加热单元,包括第一储热装置和再热器,第一储热装置用于将电能转化为热能并进行储存,再热器的工质进口与工质泵的工质出口连通,第一储热装置适于将热量输送至再热器;透平发电机,透平发电机的工质进口与再热器的工质出口连通;冷却单元,包括涡流管和过冷器,涡流管的热输出端与输入端连通,冷输出端与过冷器的工质进口连通,过冷器用于使工质降温并液化,过冷器的工质出口与液态储罐的工质进口连通,本发明解决了储能系统复杂、建造成本高以及储能系统电‑电转化效率较低的问题。

    碳水循环能源系统
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118558263A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410590842.0

    申请日:2024-05-13

    Abstract: 本公开涉及一种碳水循环能源系统,包括:甲烷合成子系统通过电能在电解槽内电解水产生氧气和氢气,并将电解槽内产生的氧气存储在氧气储罐中,将电解槽内产生的氢气存储在氢气储罐中;甲烷合成子系统中的第一换热器用于接收氢气储罐中的氢气和燃气发电及产物分离子系统产出的二氧化碳,并对燃气发电及产物分离子系统产出的二氧化碳和氢气储罐中的氢气混合生成第一混合气体,一级反应器用于对第一混合气体进行甲烷合成处理生成反应物,净化器对反应物净化处理生成甲烷与水的混合物,第一气液分离器对甲烷与水的混合物进行分离处理以获取水和甲烷,并将水输送至电解槽。在本技术方案中,扩展了二氧化碳利用场景,且实现了碳水循环处理。

    集成抽水蓄能与压缩空气的新型储能系统

    公开(公告)号:CN117662357A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311356061.7

    申请日:2023-10-18

    Abstract: 本发明涉及能源储存技术领域,公开了一种集成抽水蓄能与压缩空气的新型储能系统,包括:抽水蓄能系统,包括第一输水管路;压缩空气储能系统,包含多个子压缩空气储能系统,多个子压缩空气储能系统设置于抽水蓄能系统的一侧,多个子压缩空气储能系统由高到低间隔设置,任意一个子压缩空气储能系统均通过第二输水管路与第一输水管路相连接。本发明通过将压缩空气储能系统与抽水蓄能系统联合运行,提升了单一形式储能的容量,丰富了储能系统的运行工况,拓宽了储能调节范围,有利于推动中小型抽蓄电站的发展与建设。此外,多个子压缩空气储能系统由高到低间隔设置,实现了对压气势能的分级储能,使得压缩空气储能系统能够更加高效、稳定的运行。

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