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公开(公告)号:CN117052493A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311014332.0
申请日:2023-08-11
申请人: 中国电建集团江西省电力设计院有限公司
IPC分类号: F01K7/22 , F28D20/00 , F04B35/04 , F04B39/06 , F04B41/06 , F04B41/02 , F01D15/10 , C09K5/08 , C09K5/10 , C09K5/14
摘要: 本发明公开了基于导热油砂浆蓄热的低成本压缩空气冷热电联产系统,属于大规模物理储能领域。包括高压空气压缩机、中压空气压缩机、低压空气压缩机、电动机、高压导热油砂浆蓄热器、中压导热油砂浆蓄热器、低压导热油砂浆蓄热器、高温导热油砂浆储罐、电加热器、低温导热油砂浆储罐、储气室、低压导热油砂浆回热器等;解决了以往压缩空气储能系统中常见蓄热介质价格昂贵或具有腐蚀性的问题。用导热油砂浆作为蓄热介质不仅降低了投资成本,透平进口温度可控,还提高了蓄热材料的安全性。利用高压储气室绝热膨胀产生的冷量,构建冷热电联产系统,具有能量效率高、不受地理环境限制、对环境友好和资金回收年限短等优势。
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公开(公告)号:CN116875349A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310831236.9
申请日:2023-07-07
申请人: 中国电建集团江西省电力设计院有限公司
摘要: 一种富氧燃烧流化床与电转气耦合的化工动力多联产系统,包括流化床发电机组、流化床气化子系统、水电解子系统及甲烷合成子系统:流化床发电机组经过富氧燃烧所得的高温炉渣用于流化床气化子系统加热氧气;流化床气化子系统利用氧气将固废物或固体燃料气化,气化所得的合成气与流化床发电机组输出的烟气混合后,压缩进入甲烷合成子系统;水电解子系统通过电解水产生氢气与氧气,氧气分别进入流化床发电机组和流化床气化子系统参与富氧燃烧和气化,氢气经压缩进入甲烷合成子系统;甲烷合成子系统利用烟气、合成气与氢气合成甲烷。本发明能够固废物资源化利用,利用弃电进行甲烷合成,实现能量和物质的梯级利用及将二氧化碳资源化利用,节能又环保。
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公开(公告)号:CN118654406A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410715136.4
申请日:2024-06-04
申请人: 中国电建集团江西省电力设计院有限公司
摘要: 本发明公开了一种采用单级串列式中间补气离心压缩机的制冷系统,涉及压缩机领域,包括串列式中间补气制冷离心压缩机、冷凝器和补气分配器,串列式中间补气制冷离心压缩机内部设置有闭式叶轮;冷凝器的冷媒侧入口与闭式叶轮的排气侧连通;蒸发器的冷媒出口与闭式叶轮的吸气侧通过第四管路连通;闭式叶轮包括相互盖合的轮盘和轮盖,轮盘和轮盖内设置有第一圈叶片和第二圈叶片,轮盖上且位于第一圈叶片和第二圈叶片之间的位置开设有多个补气孔,多个补气孔通过补气分配器的子管路连通。本发明在单级离心式压缩机内实现了补气增焓,极大地提高了单级制冷离心机组的能效。相比两级离心压缩制冷机组结构更加紧凑,成本更低,可靠性更高。
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公开(公告)号:CN117663503B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202311406596.0
申请日:2023-10-27
申请人: 中国电建集团江西省电力设计院有限公司
摘要: 本申请公开了一种智能调节熔盐储热速率的方法及系统,涉及熔盐储热技术领域,所述方法包括:采集日照预测数据和预期日照时长;获取目标光伏设备的发电参数信息,包括光电转换效率;基于日照预测数据、预期日照时长、光电转换效率进行光伏发电预测,生成预期光伏发电量;基于光伏定额发电量和预期光伏发电量计算光伏发电偏差量;获取熔盐储能设备运行参数信息;根据光伏发电偏差量和实时热损系数计算待储发电量;获取目标区域的低谷电时段,在低谷电时段内判断最佳充电速率下,预期储能电量能否满足待储发电量,当满足时,根据最佳充电速率进行熔盐储能设备的储能充电。进而达成储热速率智能控制、提高能量转化率,优化系统能效的技术效果。
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公开(公告)号:CN117663503A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311406596.0
申请日:2023-10-27
申请人: 中国电建集团江西省电力设计院有限公司
摘要: 本申请公开了一种智能调节熔盐储热速率的方法及系统,涉及熔盐储热技术领域,所述方法包括:采集日照预测数据和预期日照时长;获取目标光伏设备的发电参数信息,包括光电转换效率;基于日照预测数据、预期日照时长、光电转换效率进行光伏发电预测,生成预期光伏发电量;基于光伏定额发电量和预期光伏发电量计算光伏发电偏差量;获取熔盐储能设备运行参数信息;根据光伏发电偏差量和实时热损系数计算待储发电量;获取目标区域的低谷电时段,在低谷电时段内判断最佳充电速率下,预期储能电量能否满足待储发电量,当满足时,根据最佳充电速率进行熔盐储能设备的储能充电。进而达成储热速率智能控制、提高能量转化率,优化系统能效的技术效果。
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