一种氢气补燃的压缩空气储能系统及方法

    公开(公告)号:CN119982454A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510145642.9

    申请日:2025-02-10

    Abstract: 本发明公开了一种氢气补燃的压缩空气储能系统和方法,属于储能领域,包括压缩模块、膨胀发电模块、储热模块、放热模块、性能加热模块、汽水热力循环模块和冷却模块,压缩模块用于压缩并将空气存储,膨胀发电模块用于释放被压缩的空气进入透平膨胀做功,储热模块用于吸收和存储空气压缩过程产生的热量,放热模块用于将存储的热量释放给空气和氢气,性能加热器模块用于加热氢气,汽水热力循环模块用于吸收烟气热量进一步膨胀做功。本发明通过设置氢气补燃的压缩空气储能系统及方法,相较于非补燃式系统,极大地降低了压缩空气的流量、降低了储气库的参数、改善了长时储能的循环效率、系统也更加灵活并适应于新型电力系统的要求。

    一种燃机烟气余热利用供热系统及使用方法

    公开(公告)号:CN119085009A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411329315.0

    申请日:2024-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种燃机烟气余热利用供热系统及使用方法,属于供热技术领域,包括沿着水流的流动方向由依次连接的热网回水、热网水换热器、热网供水泵及热网供水组成的热网循环水回路,热网循环水回路通过热网水换热器与中间循环回路相连接,中间循环回路通过烟气余热回收换热器与烟气管路相连接,同时热网循环水回路和中间循环回路还分别连通有热网补水管路,且热网补水管路还连通有抽真空回路。本发明对燃气燃烧后产生的高温烟气的余热能够进行充分的利用,从而实现了在冬季生活和采暖热水、夏季生活热水的大规模供应,提高了整体的能源利用效率。

    一种光热联合压缩空气储能系统及方法

    公开(公告)号:CN118257710A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410195550.7

    申请日:2024-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种光热联合压缩空气储能系统及方法,属于非补燃压缩空气储能技术领域,所述系统包括空气压缩机、换热器、储气库、回热器、空气膨胀机、光热集热器、低温储罐、中温储罐和高温储罐;所述空气压缩机和空气膨胀机的主轴之间设置有能够开合的联轴器;所述空气压缩机能够由外部电动机驱动,还能够直接由空气膨胀机通过联轴器驱动;所述空气膨胀机联接有发电机组;所述方法包括光热集热器有太阳能输入的集热发电模式和光热集热器无太阳能输入的非集热发电模式。本发明通过光热集热实现压缩空气储能系统蓄热温度的整体提升,降低对高温压缩机的依赖性;同时,通过光热集热与压缩空气储能的联合,实现以太阳能光热为支撑的长周期供电。

    一种用于燃机简单循环的OTC闭式冷却系统

    公开(公告)号:CN115680893A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211447877.6

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种用于燃机简单循环的OTC闭式冷却系统,包括燃机压气机、燃机透平、OTC冷却器、OTC除氧装置、OTC凝汽装置、冷却塔,所述燃机压气机的出口与OTC冷却器的高温进口连接,OTC冷却器的高温出口与燃机透平的入口连接,OTC冷却器的低温出口均与OTC凝汽装置的高温进口、OTC除氧装置的加热蒸汽进口连通,OTC凝汽装置的高温出口通过OTC凝结水泵与OTC除氧装置的给水进口连通,OTC除氧装置的给水出口通过OTC给水泵与OTC冷却器的低温进口连通,OTC凝汽装置的循环冷却水进口通过循环水泵与冷却塔的出口连通,OTC凝汽装置的循环冷却水出口与冷却塔的进口连通,解决了除盐水耗量大的问题。

    一种液态压缩空气储能联合循环系统

    公开(公告)号:CN221957651U

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202420651099.0

    申请日:2024-04-01

    Abstract: 本实用新型公开了一种液态压缩空气储能联合循环系统,属于液态压缩空气储能技术领域,包括第一压缩机、第二压缩机、压缩侧热交换器、冷箱、节流阀、气液分离器、液态空气升压泵、布雷顿循环压缩机、布雷顿循环透平、膨胀机、膨胀侧第一热交换器、膨胀侧第二热交换器、膨胀侧第三热交换器、常温水罐、常温水泵、热水储罐和热水泵;构成了空气压缩回路、空气膨胀回路、布雷顿循环回路和水罐储放回路。本实用新型在膨胀侧设置布雷顿循环与直接膨胀的联合循环系统,提高了液态压缩空气的冷能和压力能,对膨胀过程液态空气的压力能和冷能予以充分利用,安全可靠,实现了空气膨胀侧液态空气的冷能和压力能的充分利用,提高了能量的综合利用率。

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