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公开(公告)号:CN119289743A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411276739.5
申请日:2024-09-12
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
IPC: F28D20/00 , F04B23/02 , F04B23/04 , F04B49/00 , F04B49/08 , F04B49/02 , F04B49/22 , F28F27/00 , G06F17/10
Abstract: 本发明公开了一种压缩空气储能球罐倒罐运行系统及方法,属于储能技术领域,包括若干个并联的储能球罐的储能系统、和储能球罐连接的定压系统以及和储能系统连接的两个并联的壁温控制装置,所述壁温控制装置包括低温调控装置和高温调控装置,沿着高温水和低温水的流向,低温水进水主管道和高温水进水主管道分别和所述储能系统的若干储能球罐连接,储能球罐的出水管通过管道分别与低温调控装置和高温调控装置连接,低温调控装置通过低温混温水旁路和高温水进水管连接,高温调控装置通过高温混温水旁路和低温水进水管连接,低温调控装置和高温调控装置同时分别与换热器连接。
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公开(公告)号:CN118517400A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410986803.2
申请日:2024-07-23
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种压缩空气储能变工况运行系统及方法,属于压缩空气储能技术领域,包括依次相连接的若干级压缩机组、储气库、冷却塔、低温水罐及高温水罐、溴化锂吸收式制冷系统以及各连接管路;在第一级压缩机组前设置有既能供热也能供冷的级前换热器和冷凝水罐;末级压缩机组包括与末级压缩机依次相连接的高温发生器换热器、低温发生器换热器和末级气液分离器;级前换热器用于维持进入第一级压缩机入口的空气温度稳定在7‑15℃;溴化锂吸收式制冷系统利用末级压缩机余热作为热源来产生冷冻水。本发明能够提高压缩机多变效率,加快冷凝水析出速率,降低冷凝水压缩耗功,提高末级压缩机余热利用率,提高储能电站系统效率。
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公开(公告)号:CN118188076A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410241412.8
申请日:2024-03-04
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种全时段供热式压缩空气储能系统及其使用方法,属于压缩空气储能技术领域,包括压缩空气子系统、膨胀子系统、太阳能集热子系统、热泵、高温蓄热罐和低温蓄热罐;高温储热罐与低温蓄热罐分别与气水换热器连接;太阳能集热子系统包括太阳能集热器和分别设置在太阳能集热器两端的热水罐、冷水罐;热水罐与冷水罐之间设置热泵;热水罐出口与热网换热器入口连接,热网换热器出口分别与冷水罐、低温热储罐连接;热水罐出口与膨胀子系统的气水换热器入口连接。本发明利用电网谷电时期风、光弃电带动热泵、太阳能集热系统完成储热、储能系统压缩热三种储热技术的互补,不但能提供膨胀热源,还能满足全时段供热要求。
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公开(公告)号:CN118088278A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410186074.2
申请日:2024-02-20
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
IPC: F01K11/02 , F02C6/00 , F01K27/00 , H01M8/12 , H01M8/04082 , H01M8/0662 , H01M8/04007
Abstract: 本发明公开了一种集成LAES的固体氧化物燃料电池功冷联供系统,属于分布式能源利用技术领域,包括SOFC‑GT系统、与SOFC‑GT系统相连的LAES系统以及同时和LAES系统、SOFC‑GT系统相连的为LAES系统提供外部冷源的氨水吸收式制冷循环系统,SOFC‑GT系统的阴阳极排气分离,阳极排气通入后置燃烧室与氧气混烧,同时经过多个换热器预热电化学反应原料再经过气液分离器后排出纯净CO2,SOFC‑GT系统的阴极排气预热反应原料后在LAES储能阶段直接进入燃气透平做功,并驱动氨水吸收式制冷循环系统,在LAES释能阶段则进入预热器预热蓄冷器的出口空气温度,为液态压缩空气储能系统补冷,为冷用户供冷。
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公开(公告)号:CN118548197B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411025215.9
申请日:2024-07-30
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
IPC: F04B39/06 , F01K27/00 , F01K3/18 , F04B41/02 , F04B41/06 , H02J15/00 , F28C1/00 , F25B1/10 , F25B43/00 , F17D1/08 , F17D3/01
Abstract: 本发明公开了一种无后冷器压缩空气储能系统及其运行方法,属于压缩空气储能技术领域,系统包括储能子系统、释能子系统、储气库、冷却塔、低温热水媒水水罐、高温热水媒水水罐、低温常压水罐和高温常压水罐;储能子系统包括依次相连的第一级压缩机、第一储能换热器、第二级压缩机、第二储能换热器、第三级压缩机、第三储能换热器、第四级压缩机和能够投入使用或切断使用的余热换热器和冷却器;释能子系统包括依次相连的余热加热器、第一级储能加热器、高压缸、第二级储能加热器、中压缸、第三级储能加热器、低压缸;余热加热器能够投入使用或切断使用。本发明能够提高压缩空气储能电站储热温度,降低冷却水量,减少换热器数量,简化压缩储能系统。
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公开(公告)号:CN113639260B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202110915339.4
申请日:2021-08-10
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种生物质锅炉烟气余热回收系统,属于能源回收利用技术领域,包括与烟气管道相连通的省煤器、与省煤器相连通的烟冷器、与空气管道相连通的空气预热器和来自除氧器的高压给水管道;所述系统在省煤器和空气预热器之间增设烟冷器,空气的预热不采用烟气,而由来自除氧器的高压给水加热实现,加热空气预热器的给水从高压给水管道直接引出,预热进入空气预热器的空气,然后进入烟冷器吸收烟气的热量,最后再回到高压给水管道进入省煤器,最后进入汽包。本发明不仅可以使空气预热器避免腐蚀,保证空气预热器的安全运行,同时还可以避免锅炉尾部受热面的腐蚀问题。
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公开(公告)号:CN118548197A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202411025215.9
申请日:2024-07-30
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
IPC: F04B39/06 , F01K27/00 , F01K3/18 , F04B41/02 , F04B41/06 , H02J15/00 , F28C1/00 , F25B1/10 , F25B43/00 , F17D1/08 , F17D3/01
Abstract: 本发明公开了一种无后冷器压缩空气储能系统及其运行方法,属于压缩空气储能技术领域,系统包括储能子系统、释能子系统、储气库、冷却塔、低温热水媒水水罐、高温热水媒水水罐、低温常压水罐和高温常压水罐;储能子系统包括依次相连的第一级压缩机、第一储能换热器、第二级压缩机、第二储能换热器、第三级压缩机、第三储能换热器、第四级压缩机和能够投入使用或切断使用的余热换热器和冷却器;释能子系统包括依次相连的余热加热器、第一级储能加热器、高压缸、第二级储能加热器、中压缸、第三级储能加热器、低压缸;余热加热器能够投入使用或切断使用。本发明能够提高压缩空气储能电站储热温度,降低冷却水量,减少换热器数量,简化压缩储能系统。
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公开(公告)号:CN117855537A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410126458.5
申请日:2024-01-30
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
IPC: H01M8/0668
Abstract: 本发明公开了一种CO2零排放的双SOFC联合循环发电运行方法,涉及固体氧化物燃料电池技术领域;设置双SOFC‑GT发电系统,SOFC1分离H2后的阳极排气与SOFC2的阳极排气混合后分为两部分,一部分作为循环燃料气,另一部分进一步分离为H2以及H2O、CO、CO2混合气;分离的H2与SOFC2阴极排气在阴极后置燃烧室混合燃烧,产生的高温烟气做功及预热原料后驱动带回热的氨水吸收式制冷循环;H2O、CO、CO2混合气与O2在阳极后置燃烧室混合燃烧,产生的高温烟气预热反应原料后驱动有机朗肯循环,再经过气液分离器除水;阳极尾气剩余的CO2气体被制冷循环产生的冷量冷凝液化回收,完成碳捕集。本发明提供的具有碳捕集的联合循环发电方法,提高了联合循环能量利用率,同时实现低能耗纯净CO2的捕集。
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公开(公告)号:CN113639260A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110915339.4
申请日:2021-08-10
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种生物质锅炉烟气余热回收系统,属于能源回收利用技术领域,包括与烟气管道相连通的省煤器、与省煤器相连通的烟冷器、与空气管道相连通的空气预热器和来自除氧器的高压给水管道;所述系统在省煤器和空气预热器之间增设烟冷器,空气的预热不采用烟气,而由来自除氧器的高压给水加热实现,加热空气预热器的给水从高压给水管道直接引出,预热进入空气预热器的空气,然后进入烟冷器吸收烟气的热量,最后再回到高压给水管道进入省煤器,最后进入汽包。本发明不仅可以使空气预热器避免腐蚀,保证空气预热器的安全运行,同时还可以避免锅炉尾部受热面的腐蚀问题。
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公开(公告)号:CN119103061A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411445713.9
申请日:2024-10-16
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大规模储能电站压缩空气储能系统设计方法,属于压缩空气储能电站技术领域,包括设置在高温热媒水罐和低温热媒水罐之间的压缩侧和膨胀侧,所述压缩侧包括双线布置的压缩机系统以及和双线压缩机系统连接的储气库和冷却塔,膨胀侧包括和储气库以及冷却塔连接的膨胀机系统,所述双线布置的压缩机系统的每线压缩机系统包括串联的四级压缩机,在前三级的压缩机后串联有一个储能换热器,在第三级储能换热器后串联预热冷却器,同时在第一级压缩机前设置预热加热器,预热冷却器和预热加热器之间通过预热系统连接形成循环系统;所述膨胀机系统包括串联的三级膨胀机和储能加热器。
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