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公开(公告)号:CN118030473B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410159081.3
申请日:2024-02-04
摘要: 本发明公开一种抽水蓄能与压缩空气储能结合的恒压式储能系统及方法,属于电能物理储能系统技术领域,该恒压式储能系统包括抽水蓄能子系统、透平膨胀发电子系统、空气压缩子系统以及水气共容舱恒压子系统。本发明有效的将抽水蓄能技术和压缩空气储能技术两者结合,利用施工支洞或者废弃矿洞改造为恒压式水气共容舱,起到下水库的作用,减少建设投资、征地移民成本,降低了对环境的影响和选址要求,同时恒压式水气共容舱降低了机组运行的水头变幅,提升了水泵水轮机的综合效率和抽蓄机组安全稳定性。
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公开(公告)号:CN118602299A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410752091.8
申请日:2024-06-12
摘要: 本发明公开了一种降低CAES热水储热系统#imgabs0#损失的系统,涉及压缩空气储能电站技术领域。它包括高温水储罐和低温水储罐,高温水储罐依次通过第一阀门、高温水泵、膨胀侧换热器、第二阀门与低温水储罐连接,低温水储罐依次通过第三阀门、低温水泵、压缩侧换热器、第四阀门与高温水储罐连接;高温水储罐顶部和低温水储罐顶部通过气体联通管联通;气体联通管上设置有换热器。本发明通过在联通管上新增换热器,防止加压气体带走原储罐中的热能或冷能。本发明还涉及这种降低CAES热水储热系统#imgabs1#损失的系统的使用方法。
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公开(公告)号:CN106765454A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710000796.4
申请日:2017-01-03
CPC分类号: Y02E60/145 , F24D11/002 , F28D20/021
摘要: 本发明公开了一种热电厂大容量中温相变储热放热装置,涉及一种储热系统。它包括闭式循环系统、供水管道、回水管道、流量测量装置、蒸汽管道和安全阀;储热加热器和放热冷却器与储热装置连接,储热加热器和放热冷却器均与第一流量测量装置连接;储热装置依次与定压系统、闭式循环泵和第一流量测量装置连接;除盐水系统与高压膨胀水箱连接,高压膨胀水箱与储热装置连接。本发明通过底部的滚动支架吸收热膨胀,取消了储热装置上的膨胀节,效果良好。
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公开(公告)号:CN105117859A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510601718.0
申请日:2015-09-18
申请人: 中国电力工程顾问集团有限公司 , 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明涉及电力综合评价领域,具体地指一种基于IOWA算子的电力发展水平通用评价方法。本发明建立了一套可以用于评价国内各省级地区电力发展水平的评价指标体系,采用分级建模的方式处理了多级指标,并且对多年份的历史数据进行分析和计算,处理的是具有时间界限的各省级地区的历史数据。在确定各指标权重时综合考虑了历史数据,提出了一种可综合考虑历史电力发展情况的电力发展水平评价方法。
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公开(公告)号:CN118815688A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410721203.3
申请日:2024-06-05
IPC分类号: F04B35/04 , F04B35/00 , F04B41/02 , F04B39/06 , F01K13/00 , F01D15/10 , F01K23/02 , F01D15/08 , F28B1/02 , F22D1/50
摘要: 本发明公开了一种煤电耦合液态压缩空气储能系统。它包括液态压缩空气储能系统、煤电机组热力系统、以及两者之间的耦合系统本耦合系统中的所述液态压缩空气储能系统中驱动空气压缩机的动力来自煤电机组热力系统的主蒸汽和/或厂用电源,液态压缩空气储能系统中压缩空气的压缩热不需设置储热系统来存储,且液态压缩空气储能系统中加热膨胀空气的热源来自煤电机组热力系统。本发明实现液态压缩空气储能系统、煤电机组热力系统、以及两者之间的耦合系统的能源梯级利用、多重深度耦合、以及整体效率最大化,不仅大大缩小高压空气储罐的体积和占地面积,而且避免了储能电站的选址受盐穴或人工硐室建设条件的限制。
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公开(公告)号:CN118602300A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410752092.2
申请日:2024-06-12
摘要: 本发明公开了一种降低CAES热水储热系统#imgabs0#损失的系统,涉及压缩空气储能电站技术领域。它包括高温水储罐和低温水储罐,高温水储罐依次通过第一阀门、高温水泵、膨胀侧换热器、第二阀门与低温水储罐连接,低温水储罐依次通过第三阀门、低温水泵、压缩侧换热器、第四阀门与高温水储罐连接;高温水储罐顶部和低温水储罐顶部通过气体联通管联通;气体联通管上设置有换热器。本发明通过在联通管上新增换热器,防止加压气体带走原储罐中的热能或冷能。本发明还涉及这种降低CAES热水储热系统#imgabs1#损失的系统的使用方法。
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公开(公告)号:CN118353970A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410271090.1
申请日:2024-03-11
摘要: 本发明采用的技术方案是:一种基于现场总线及WIFI技术的智能设备管理系统,包括带硬接线及总线接口的智能设备、总线‑Wifi转换器、智能设备管理系统;若干个智能设备布设于电厂内;智能设备的控制数据通过硬接线接口经由电缆传送至DCS,实现常规的控制功能;智能设备的管理数据通过总线接口串联组网后经过总线‑Wifi转换器将有线信号转为无线信号并发送至智能设备管理系统,实现智能设备的管理功能。本发明使控制及管理数据从源头分离,能充分发挥智能设备的数据优势,使控制系统选型灵活,不受现场智能设备限制,同时采用无线传输,能节省大量的电缆及电缆敷设工作,系统配置具有更大的灵活性。
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公开(公告)号:CN118293350A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410264823.9
申请日:2024-03-08
摘要: 本发明公开了一种自动稳压的水幕密封式地下储气库。该储气库包括位于地下的储气洞,所述储气洞底部连通有压力输水管道,所述压力输水管道靠近储气洞位置处设置有阀门,所述压力输水管道延伸端连通至高位水库内部,用于输送高位水库内的高压水;所述高位水库高程大于储气洞高程,当储气洞在放气发电/充气储能过程中,高压水通过压力输水管道从高位水库不断流向储气洞/或从储气洞不断流向高位水库,高位水库水位变幅在设定变化范围内,从而实现储气洞库内的气体压力维持在设定变化范围内,达到储气洞库内自动稳压目的。本发明解决目前工程中密封建设成本高、储气洞建设成本高和压缩空气储能效率低等一系列问题,并降低运行成本。
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公开(公告)号:CN110221567B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201910610443.5
申请日:2019-07-08
IPC分类号: G05B19/042 , H04L12/24 , H04L29/08 , H04W12/08
摘要: 本发明采用的技术方案是:一种基于5G物联网技术的智能管控系统,其特征在于包括5G智能仪表、5G智能控制设备、5G无线接入及传输网络、移动边缘计算中心和集团大数据分析及人工智能应用中心。本发明的目的就是针对现有技术的缺陷,提供一种基于5G物联网技术的智能管控系统,通过管理及控制平台对海量数据进行大数据分析及人工智能应用实现设备的精细化运行、精细化设备管理、预测性维护、控制策略优化、数据互联互通形成整个智能控制生态系统。
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公开(公告)号:CN110221567A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910610443.5
申请日:2019-07-08
IPC分类号: G05B19/042 , H04L12/24 , H04L29/08 , H04W12/08
摘要: 本发明采用的技术方案是:一种基于5G物联网技术的智能管控系统,其特征在于包括5G智能仪表、5G智能控制设备、5G无线接入及传输网络、移动边缘计算中心和集团大数据分析及人工智能应用中心。本发明的目的就是针对现有技术的缺陷,提供一种基于5G物联网技术的智能管控系统,通过管理及控制平台对海量数据进行大数据分析及人工智能应用实现设备的精细化运行、精细化设备管理、预测性维护、控制策略优化、数据互联互通形成整个智能控制生态系统。
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