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公开(公告)号:CN119288115A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411418592.9
申请日:2024-10-12
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司清洁能源分公司
Abstract: 一种呼吸式动态可调太阳能光伏光热一体化集成幕墙,包括:一种呼吸式动态可调太阳能光伏光热一体化集成幕墙,包括:安装框的前后端面内侧分别设有玻璃盖板和玻璃底板,玻璃盖板和玻璃底板的内侧分别设有光伏组件和百叶装置,光伏组件与百叶装置在安装框内形成通风空腔,通风空腔与安装框上设置的通风孔槽结构相连通,通风空腔内的安装框上设有气体驱动装置。光伏组件包括透光光伏板和透明背板,透光光伏板设置在玻璃盖板和透明背板之间。本发明的有益效果是本方案采用一种呼吸式动态可调的光伏光热一体化幕墙模块设计,通过在安装框的上下两侧开设两级通风槽孔,当光伏板高温时由控制器启动垂直式轴流风机,通风空腔内形成循环空气流带走热量。
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公开(公告)号:CN117977598A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410075050.X
申请日:2024-01-18
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司清洁能源分公司
Inventor: 郭翠双
Abstract: 本发明提供考虑台区间互联的共享分布式储能的配置方法,包括:在各台区上设置对应的潮流控制器,对台区净功率值具有互补的两个及以上台区通过潮流控制器进行互联形成互联网路,通过各台区盈余光伏功率和负荷需求功率状态形成的系统潮流方向进行电力调度输送。各台区通过潮流控制器相互连接形成互联网路上设有共享储能电池。本发明的有益效果是针对台区间互连互济功率对共享储能容量的影响,提出以分布式光伏渗透率最大为目标的共享储能和双向变流器的容量优化办法。利用双向变流器组成潮流控制器,实现台区间的功率传输和共享储能的充放电控制,减少分布式光伏的返送功率,增加了分布式光伏的渗透率,同时增加了各个台区的稳定性和调控的灵活性。
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公开(公告)号:CN116703094A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310691688.1
申请日:2023-06-12
Applicant: 渤海石油航务建筑工程有限责任公司 , 中海油能源发展股份有限公司清洁能源分公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06Q50/26
Abstract: 本发明提供一种面向海上风电消纳的海上油气田日前调度方法,涉及新能源技术领域,方法包括:获取海上油气田系统的电力网络、天然气网络和原油网络中的各个设备的运行参数;基于所述运行参数和预设的运行模型,求解目标函数,得到所述海上油气田系统的日前调度策略;基于所述日前调度策略在日前调度周期内控制所述海上油气田系统的各个设备运行;其中,所述目标函数的优化目标为调度总运行成本最小化以及海上风电消纳最大化,所述运行模型包括透平发电机运行模型、燃气压缩机运行模型、输油泵运行模型、风力发电机运行模型、供电系统模型、输气系统模型以及输油系统模型。本发明可以实现提升海上油气田运行经济性和海上风电消纳能力。
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公开(公告)号:CN116335447A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310259542.X
申请日:2023-03-17
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司清洁能源分公司
Abstract: 本发明公开了一种装配式智能调控光伏车棚及调节方法。所述车棚包括支架部件,所述支架部件包括两根第一升降立柱和两根第二升降立柱;第一升降立柱和第二升降立柱的顶端均通过球关节轴承与顶棚的下表面铰接;所述顶棚包括由横梁和伸缩梁以及用于固定的卡扣组成的框架结构,在框架结构上沿其长度方向设有多块太阳能光伏板;在所述框架结构的一侧还设有光伏追日跟踪器;所述车棚还包括综合控制柜,综合控制柜中设有储能模块和升降跟踪控制模块;所述储能模块输入端连接太阳能光伏板的输出端;所述升降控制机构输出端连接第一升降立柱和第二升降立柱。本发明车棚具有可拆卸折叠、可移动、能源可独立的特性,适应多种需求。
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公开(公告)号:CN119044263A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411215653.1
申请日:2024-09-02
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司清洁能源分公司 , 深圳清华大学研究院
IPC: G01N27/26 , G01N27/30 , G01N27/416
Abstract: 本发明属于二电子氧还原技术领域,具体涉及一种多孔电极氧还原选择性的测试方法。所述测试方法包括如下步骤:步骤1、向电解液中持续通氧气,并开启电化学工作站,为测试仪器提供第一电位的电压,测出双氧水产生的量和电流随时间变化曲线;步骤2、停止通入氧气,为所述测试仪提供第二电位的电压,记录第二电位下电流随时间变化;步骤3、在步骤2的电流稳定后在电极下方打一个氧气泡,记录第二电位下打出气泡后电流随时间的变化;步骤4、通过对上述电流曲线进行监测分析,所述第二电位下的二电子氧还原反应多孔电极的选择性。
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公开(公告)号:CN118270185A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410363413.X
申请日:2024-03-28
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司清洁能源分公司 , 深圳清华大学研究院
Abstract: 本发明涉及一种用于海上平台电解水制氢的设备稳定装置及其控制方法,主要包括制氢集装箱、轿箱、中框架、外支撑框架、Y形撑杆、弹簧阻尼、拉力传感器、水箱、水泵、换向阀、水管、轴承座。本发明制氢集装箱和水箱安装在轿箱上,轿箱安装在中框架,中框架安装在外支撑框架,外支撑框架立柱安装在海上平台上;轿箱上部前后横粱上设有装有弹簧阻尼的Y形撑杆与中框架连接;中框架左右横梁上设有装有弹簧阻尼的Y形撑杆与外支撑框架连接,弹簧阻尼上装有拉力传感器;通过弹簧阻尼减轻轿箱的横摇和纵摇;通过拉力传感器感知轿箱姿态,控制换向阀调整水泵抽水的水路流向,以改变水箱液位,调整轿箱重心,使用于海上平台的电解水制氢设备保持稳定。
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公开(公告)号:CN118253158A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410363411.0
申请日:2024-03-28
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司清洁能源分公司 , 深圳清华大学研究院
IPC: B01D53/04 , B01D53/26 , B01D53/00 , B01D19/02 , B01J20/30 , B01J20/28 , B01J20/18 , C01B3/50 , C01B3/56
Abstract: 本发明公开了一种基于超亲水A型分子筛的氢气纯化系统,氢气纯化系统包括脱氧塔、冷却器、干燥塔、换热器和气水分离器;气水分离器上部安装有亲水的丝网除沫器(14),且气水分离器内部部分区域设置有疏水涂层(15);干燥塔内填充有高岭土合成超亲水A型分子筛吸附剂。本发明使用高岭土合成的分子筛作为氢气纯化系统的吸附剂,降低了分子筛的合成成本,提升了氢气纯化装备吸附效率,减少干燥塔空间。此外,本系统在气水分离器顶部加装亲水的丝网除沫器,气水分离器内壁进行局部疏水改性,促进了水滴的凝结,提升了气水分离效率;使用换热器将再生干燥塔流出的氢气进行换热,预热进入脱氧塔的氢气,降低设备能耗。
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公开(公告)号:CN118026198A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410363409.3
申请日:2024-03-28
Applicant: 深圳清华大学研究院 , 中海油能源发展股份有限公司清洁能源分公司
IPC: C01B39/16
Abstract: 本发明公开了一种用于氢气纯化装置的超亲水分子筛的合成方法,制备方法包括以下步骤:制备分子筛晶种;制备甲基改性的硅源物种;在碱液中添加晶种、硅源和铝源水热合成A型分子筛;将A型分子筛进行高温处理得到富含羟基的A型沸石分子筛;对A型沸石分子筛进行离子交换,得到离子改性的A型分子筛。本发明合成步骤简单,使用晶种缩短了晶化诱导期,加速分子筛晶化过程,合成的分子筛结晶度高,粒径均一。此外,本发明分子筛骨架中引入硅烷醇基团有效的提升了分子筛亲水性,离子交换进一步提升了分子筛的亲水性。本发明所制备得到的超亲水分子筛的亲水接触角为23‑26°。
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公开(公告)号:CN117864328A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410044342.7
申请日:2024-01-12
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司清洁能源分公司 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提出了基于卷积神经网络的漂浮式风机基础减摇系统及控制方法,所述系统设置有金属外壳,所述金属外壳外部设置有传感器,内部安装数字电机和陀螺转子,所述陀螺转子上设置陀螺仪帧、外环万向坐标系、内环万向坐标系、转盘、连接轴和旋转轴;所述系统根据陀螺转子的进动性,保持其绕着进动轴方向不改变的特性,成对排布,并通过智能控制数字电机和陀螺转子,控制陀螺转子的转盘转速、进动大小和方向,从而改变转盘的转动形态,转盘产生反向力矩,抵消部分风浪流对风机基础作用力矩,达到抑制漂浮式风机基础运动的目的;其控制方法为,通过系统构建、数据采集及处理、训练卷积神经网络,优化卷积神经网络;实现智能控制数字电机和陀螺转子。
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公开(公告)号:CN117347494A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311334676.X
申请日:2023-10-16
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司清洁能源分公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明提出了一种针对海上风机叶片的全局声信号采集装置及工作流程,公开了一种基于自锁驱动的采集装置,包括安装底座、连接底座、高度升降机构、俯仰调节机构、旋转调节机构、限位开关、机体、伺服行星减速机、涡轮蜗杆和声采集组件。本发明可以通过高度升降机构、俯仰调节机构和旋转调节机构,来实现声阵列的俯仰、旋转以及高度三个方向的调节,从而实现对风力机叶片的全局声信号采集。安装底座可与多类型声阵列进行快速连接以及挂载相应附件。连接座是装置的底部部分,用于固定在支撑平台或适配的支架上提供了稳定的基础,以支持整个采集装置。该采集装置具有大负载、环境适应性强和采集范围广的优点,更能适应在海上环境下的声信号采集。
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