应用于工业园区的低碳耦合能源系统及优化方法

    公开(公告)号:CN113627751A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110839287.7

    申请日:2021-07-23

    申请人: 青海大学

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q10/04 G06Q50/06

    摘要: 本发明提供一种应用于工业园区的低碳耦合能源系统及优化方法,所述系统包括:电能通路、热能通路和氢储能装置;所述电能通路用于为工业园区内的电负荷供电;所述热能通路用于为工业园区内的热负荷供热;所述氢储能装置分别与所述电能通路和所述热能通路连接;在耗能低谷时,所述电能通路的电能和所述热能通路的热能通过所述氢储能装置实现存储;在耗能高峰时,所述氢储能装置分别向所述电能通路和所述热能通路供能。本发明提供的一种应用于工业园区的低碳耦合能源系统及优化方法,通过提供应用于工业园区的低碳耦合能源系统架构,并结合氢储能无碳排放、多能综合利用的优势,建立了氢储能装置的多能联储联供模型,保护了环境、提升了经济效益。

    氢储能综合能源配置系统及方法

    公开(公告)号:CN112491147A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011265321.6

    申请日:2020-11-12

    申请人: 青海大学

    IPC分类号: H02J15/00 F28D20/00

    摘要: 本发明提供一种氢储能综合能源配置系统及方法,包括用于提供能源供电的能源生产机构、用于储蓄能源的氢储能机构以及用于消耗能源的负荷机构;所述负荷机构包括电负荷机构和热负荷机构,所述能源生产机构与所述电负荷机构通过电能输送线相连通,所述氢储能机构用于接收所述电能输送线的电能并将电能转换为热能以及氢能,热能传输至热能输送线,进而所述氢储能机构与所述电负荷机构和所述热负荷机构之间进行电、热、氢的能源联供。通过上述实施方式本发明可以解决提高系统利用太阳能的稳定性进而可以使得用户能够获得稳定供能需求。

    一种用于碳纤维热解的空气除尘净化系统

    公开(公告)号:CN106807198B

    公开(公告)日:2019-10-18

    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。

    一种新型银基低压触点材料

    公开(公告)号:CN105006383A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510408036.8

    申请日:2015-07-13

    申请人: 青海大学

    IPC分类号: H01H1/027 H01H1/029

    摘要: 本发明公开了一种新型银基低压触点材料,其包括石墨烯材料以及填充于石墨烯材料中的金属银材料;其中,所述石墨烯材料的体积占该低压触点材料总体积的30%以下,余量为所述金属银材料。本发明还公开了如上所述新型银基低压触点材料的制备方法。本发明中,通过将金属银材料填充到石墨烯材料中获得银/石墨烯复合触点材料,该低压触点材料具有高导电、高硬度、低接触电阻、低温升以及可加工性良好的特性,具有良好的应用前景。

    热-氢双SOC氢储能系统及优化方法

    公开(公告)号:CN113644749B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202110839293.2

    申请日:2021-07-23

    申请人: 青海大学

    摘要: 本发明提供一种热‑氢双SOC氢储能系统及优化方法,所述系统包括:电能输入通路、电能输出通路、储氢罐、电解槽和燃料电池;所述电能输入通路与所述电解槽的输入端连接;所述电解槽的输出端与所述储氢罐的输入端连接;所述储氢罐的输出端与所述燃料电池的输入端连接;所述燃料电池的输出端与所述电能输出通路连接;其中,所述电解槽将所述电能输入通路输送的电能转化为氢能,并存储于所述储氢罐;所述燃料电池将所述储氢罐存储的氢能转化为电能,并通过所述电能输出通路实现向电负荷供电。本发明通过配置电解槽和燃料电池实现对能量在电能、热能和氢能之间的转化,保证了混合系统运行的稳定性和和可靠性。

    一种热电联供型分布式压缩空气系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN114033505B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202111324802.4

    申请日:2021-11-10

    摘要: 本发明公开了一种热电联供型分布式压缩空气系统及其控制方法,涉及储能技术领域。该热电联供型分布式压缩空气系统包括控制器、单级压缩机、单级透平机、换热装置、梯压储气装置和蓄热装置。换热装置与蓄热装置连接,梯压储气装置包括多个体积不同的储气罐,多个储气罐的预设气压不同,控制器同时与多个储气罐连接,控制器用于在供热场景下控制多个按照体积由小至大的顺序排列的储气罐的预设气压由低至高,控制器还用于在供电场景下控制多个按照体积由小至大的顺序排列的储气罐的预设气压由高至低。本发明提供的热电联供型分布式压缩空气系统能够根据用户需求选择不同的供能方式,在供热场景下进行高效供热,或者在供电场景下进行高效供电。

    一种热电联供型分布式压缩空气系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN114033505A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111324802.4

    申请日:2021-11-10

    摘要: 本发明公开了一种热电联供型分布式压缩空气系统及其控制方法,涉及储能技术领域。该热电联供型分布式压缩空气系统包括控制器、单级压缩机、单级透平机、换热装置、梯压储气装置和蓄热装置。换热装置与蓄热装置连接,梯压储气装置包括多个体积不同的储气罐,多个储气罐的预设气压不同,控制器同时与多个储气罐连接,控制器用于在供热场景下控制多个按照体积由小至大的顺序排列的储气罐的预设气压由低至高,控制器还用于在供电场景下控制多个按照体积由小至大的顺序排列的储气罐的预设气压由高至低。本发明提供的热电联供型分布式压缩空气系统能够根据用户需求选择不同的供能方式,在供热场景下进行高效供热,或者在供电场景下进行高效供电。