一种氢电混合储能系统及其能量管理方法

    公开(公告)号:CN116979703A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310778087.4

    申请日:2023-06-29

    IPC分类号: H02J15/00 H02J1/14 H02J1/10

    摘要: 本发明公开了一种氢电混合储能系统及其能量管理方法。本发明的氢电混合储能系统,包括直流母线、质子交换膜电解制氢系统、锂电池系统、变换器、波动功率模拟器以及能量管理模块;波动功率模拟器与直流母线相连,用于模拟风电和光伏发电产生的宽范围波动功率;质子交换膜电解制氢系统通过变换器与直流母线相连,在有功率输入时进行电化学反应制氢;锂电池系统通过变换器与直流母线相连;能量管理模块分别与直流母线、变换器、质子交换膜电解制氢系统和锂电池系统相连,用于检测直流母线波动输入功率的变化。本发明提升了制氢系统对宽范围波动工况的适应性;有效提高了PEM制氢系统的运行连续性,减少频繁启停,延缓了电解槽的性能衰减。

    一种分阶式储热系统及其递进式蓄释热方法

    公开(公告)号:CN118582995A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410625836.4

    申请日:2024-05-20

    IPC分类号: F28D20/00 F28F27/00

    摘要: 本发明公开了一种分阶式储热系统及其递进式蓄释热方法。针对现有储热装置成本高、热循环效率低、供热品质不高等问题,本发明采用了一种分阶式储热系统,其包括能够安装在移动装置上的储热箱体,箱体上设有进气口、第一出气口和第二出气口,箱体内设有风机以及储罐;箱体内配置温度传感器和气体流量传感器;储罐内设有可移动套管和储热材料;蓄热时,余热气体在风机作用下从进气口进入储热箱体并流经储罐,通过储热材料进行蓄热;释热时,空气在风机作用下从进气口进入储热箱体并流经储罐,通过储热材料进行释热。本发明通过改变可移动套管的位置实现分步骤递进式蓄/释热,储罐气流阻力小,热循环效率高,供热温度稳定、供热品质高。

    一种热化学型集成式储热系统及蓄放热方法

    公开(公告)号:CN116659286A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310675045.8

    申请日:2023-06-08

    IPC分类号: F28D20/00 F22D1/50 F22D1/36

    摘要: 本发明为一种热化学型集成式储热系统,属于储热供热领域,针对现有蓄放热装置为分体式结构使用不便的问题,本发明提供一种热化学型集成式储热系统及蓄放热方法,包括设有进水口和蒸汽出口的箱体,箱体内设有预热器、除氧器、换热器、辅助电锅炉和储热罐,外接水进入预热器,除氧器清除水中氧气;从除氧器流出的水进入换热器;换热器流出的蒸汽进入辅助电锅炉;储热罐内设有储热模块,储热模块内置热化学储热材料和电加热器,储热时电加热器加热热化学储热材料;放热时储热罐放热形成的热空气与水进行换热,形成带压蒸汽。装置集成在一个箱体内,无需现场组装,整体性好,且对场地要求不高,适应性较好;储热罐供热品质高、供热稳定,热能损耗低。

    一种耦合多因素的化纤企业节能减碳评价方法

    公开(公告)号:CN116644995A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310609673.6

    申请日:2023-05-26

    摘要: 本发明公开了一种耦合多因素的化纤企业节能减碳评价方法。本发明采用的技术方案为:建立化纤企业节能减碳指标体系,该体系包括:衡量企业用能现状的能源因素,衡量企业节能成果的节能因素,衡量企业盈利能力、节能减碳投资的经济因素以及衡量企业废弃物处理的环境因素;分别采用客观赋权法中的熵值法以及主观赋权中的层次分析法对指标进行赋权,再采用博弈论组合赋权法将主、客观赋权法分别得到的权重组合成为最终权重;根据化纤企业节能减碳指标体系与指标的最终权重,对企业节能减碳进行综合评价。本发明用于解决目前化纤企业节能评价指标不合理、评价方法不科学的问题,本发明能够有效评估化纤企业节能减碳成果,指导化纤企业的节能减碳方向。

    基于PEM电解水制氢的热-氢联产系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN118422235A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410406221.2

    申请日:2024-04-07

    摘要: 本发明为基于PEM电解水制氢的热‑氢联产系统及其控制方法,针对现有PEM电解制氢系统配置不合理、热量回收利用率低的问题,采用技术方案如下:基于PEM电解水制氢的热‑氢联产系统,包括:暖水管网系统,包括供水管网和回水管网;PEM电解制氢系统,包括通过电源供电进行电解的电解槽,以及分别连接电解槽的氧分离器和氢分离器,电解槽连接所述回水管网,氧分离器和氢分离器均连接所述供水管网。该系统既能合理配置PEM电解制氢系统从而回收热能,又能实现更好的启动性能和更高的能源利用效率。本发明还提供该系统的控制方法,能够有效降低PEM电解制氢系统再次启动时温度对产氢效率的影响。