一种恒压式压缩二氧化碳储能系统及方法

    公开(公告)号:CN112901298A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110346420.5

    申请日:2021-03-31

    IPC分类号: F01K25/10 F01D15/10 F04B41/02

    摘要: 一种恒压式压缩二氧化碳储能系统及方法,该系统包括压缩机、透平、高压储罐、低压储罐、高压稳压罐、低压稳压罐和冷却器;本发明通过压缩机将富余电力转换为高压二氧化碳,并储存在高压储罐中;当电力不足时,高压储罐中的二氧化碳推动透平做功,透平进一步带动发电机发电;透平排出的低压二氧化碳被冷却到一定温度后,储存在低压储罐中。本发明当高压储罐和低压储罐中二氧化碳质量发生变化时,可以通过移动活塞维持罐中压力不变;为了进一步维持压缩机和透平进口压力稳定,在其进口分别布置低压稳压罐和高压稳压罐。本发明可以有效提高储能系统能量密度和储能效率;同时,系统具有结构紧凑、简单以及控制难度低的优势。

    一种适用于超临界二氧化碳布雷顿循环的管路预吹扫系统及方法

    公开(公告)号:CN112808714A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110165568.9

    申请日:2021-02-06

    摘要: 一种适用于超临界二氧化碳布雷顿循环的管路预吹扫系统及方法,包括在超临界二氧化碳布雷顿循环的管路中设置的CO2储罐,所述CO2储罐中充装一定压力的CO2工质,所述CO2储罐中的CO2工质对低温管路进行吹扫,与CO2储罐不直接相连的管路,利用系统中的压缩机建立起工质循环,通过过滤器和集粒器将管路中的杂质过滤。本发明避免了采用常规火电厂的化学清洗和蒸汽吹管方法给超临界二氧化碳布雷顿循环系统带来的负面问题,使超临界二氧化碳布雷顿循环发电系统的吹扫过程更简便,更经济。

    一种防止再热汽温不达标的700℃锅炉受热面布置装置

    公开(公告)号:CN111780081A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010792570.4

    申请日:2020-08-09

    摘要: 本发明公开了一种防止再热汽温不达标的700℃锅炉受热面布置装置,包括省煤器,水冷壁入口,水冷壁,水冷壁出口,低温过热器,屏式过热器,高温过热器,再热水冷壁入口,再热水冷壁,再热水冷壁出口,低温再热器,高温再热器,燃烧器,炉膛,水平烟道,转向烟室,双烟道,尾部烟道。本发明从700℃超超临界锅炉主汽和再热汽吸热比例的变化特点入手,依据锅炉辐射受热面和对流受热面的布置原则,将炉膛辐射受热面分为两部分,一部分布置水冷壁,一部分布置再热水冷壁,水冷壁和再热水冷壁的面积根据吸热比例对辐射受热面的影响合理设计,从根本上解决超超临界锅炉参数提升至700℃等级时主汽和再热汽吸热比例变化的问题。

    一种抑制负流量响应特性的700℃锅炉水冷壁布置结构

    公开(公告)号:CN111780080A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010792565.3

    申请日:2020-08-09

    IPC分类号: F22B21/02 F22B37/10 F22B37/12

    摘要: 本发明公开了一种抑制负流量响应特性的700℃锅炉水冷壁布置结构,包括水冷壁管入口,水冷壁管出口,高热负荷区水冷壁,低热负荷区水冷壁,高热负荷区水冷壁管,高热负荷区水冷壁鳍片,低热负荷区水冷壁管,低热负荷区水冷壁鳍片,低热负荷区水冷壁管入口节流圈。通过综合考虑超超临界锅炉水冷壁负流量响应特性和700℃锅炉对壁温偏差的严格限制,在高热负荷区布置管径较小的管子,同时在低热负荷区布置管径较大的管子并配以入口节流圈。通过结构布置和阻力特性的设计,使得高热负荷区水冷壁管质量流速较高,低热负荷区水冷壁管质量流速较低,有效地抑制了负流量响应特性导致的壁温偏差问题,显著降低了700℃锅炉水冷壁管局部超温的风险。

    一种朗肯循环冷源损失热化学回收利用系统

    公开(公告)号:CN111729611A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010735571.5

    申请日:2020-07-28

    摘要: 一种朗肯循环冷源损失热化学回收利用系统,通过将朗肯循环排出的低温低压蒸汽直接作为反应物,利用CaO+H2O=Ca(OH)2热化学可逆反应在低压反应储罐进行水合放热反应,提高反应体系的整体温度,传递一定的中温热量给朗肯循环,同时利用朗肯循环高温段的热源,加热高压反应储罐进行脱水反应,提高反应体系的整体温度和水蒸汽压力,高温水蒸汽排出高压储罐,将高温热量传递给朗肯循环,并在传热过程中完成凝结过程,经冷却后以液态水的形式流回凝汽器。该系统利用可逆热化学反应的化学热泵效应,实现朗肯循环冷源损失的部分回收,提高凝汽式火力发电机组的整体热效率,降低了机组循环水系统的功耗,提高机组的整体经济性,且无需外部热源与热用户,应用范围广泛。

    一种基于甲烷重整储能的超临界二氧化碳发电系统及方法

    公开(公告)号:CN111663975A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010656096.2

    申请日:2020-07-09

    摘要: 本发明公开了一种基于甲烷重整储能的超临界二氧化碳发电系统及方法,包括储能分系统和发电分系统,储能分系统包括集热反应器,集热反应器的与一氧化碳和氢气储罐相连通,一氧化碳和氢气储罐与储能工质压缩机相连通,储能工质压缩机与放热反应器相连通,放热反应器与甲烷和二氧化碳储罐相连通,甲烷和二氧化碳储罐与集热反应器相连通;发电分系统包括透平,透平与回热器相连通,回热器与预冷器相连通,预冷器与压缩机相连通,压缩机与回热器相连通,回热器与放热反应器相连通,放热反应器与透平相连通。该系统能够实现太阳能甲烷重整储能与超临界二氧化碳发电有机的结合,能够实现对太阳能进行平稳持续的利用。

    一种热化学储能反应器和热化学储能方法

    公开(公告)号:CN111551060A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010490545.0

    申请日:2020-06-02

    IPC分类号: F28D20/00

    摘要: 本发明公开了一种热化学储能反应器和热化学储能方法,包括反应气体入口、工质入口、工质出口、反应气体出口、壳体以及设置于壳体的储能介质块及换热盘管;储能介质块内部设置有进气腔室,其中,储能介质块的上端与壳体顶部之间相接触,储能介质块的下端与壳体顶部之间相接触,储能介质块侧壁的外侧与壳体侧壁的内壁之间形成排气腔室,换热盘管位于储能介质块内,反应气体入口与进气腔室相连通,反应气体出口与排气腔室相连通,工质入口与换热盘管的入口相连通,工质出口与换热盘管的出口相连通;进气腔室内设置有进气格栅,排气腔室内设置有排气格栅,该反应器和热化学储能方法利于均匀布气。

    采用非跟踪集热器及直线发电机的太阳能发电系统及方法

    公开(公告)号:CN111536003A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010491444.5

    申请日:2020-06-02

    IPC分类号: F03G6/06 F01B23/10

    摘要: 本发明涉及一种低温废热回收发电系统及方法,具体为采用非跟踪集热器及直线发电机的太阳能发电系统及方法。本发明采用非跟踪集热器及直线发电机的太阳能发电系统,包括依次连通的非跟踪太阳能集热器、活塞膨胀-直线发电机系统、冷凝器和储液器;所述的非跟踪太阳能集热器工质侧入口与储液器出口相连通,工质侧出口与活塞膨胀-直线发电机系统工质侧入口相连通;所述的活塞膨胀-直线发电机系统工质侧出口与冷凝器工质侧入口相连通;所述的冷凝器工质侧出口与储液器入口相连通。本发明通过采用非跟踪太阳能集热器吸收太阳能热量,并由活塞膨胀-直线发电机系统发电,能在低温集热,且结构简单,成本低廉。