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公开(公告)号:CN119393744A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411327056.8
申请日:2024-09-23
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 中南大学
IPC: F22B33/18 , F25B9/00 , F25B43/00 , F01K25/10 , F01K19/00 , F01K19/08 , F01K17/02 , F01K13/00 , F01D15/10
Abstract: 本发明提供一种基于CO2的发电、制冷及热蒸汽供应系统,通过回收透平后高温CO2的余热产生蒸汽,并利用喷射器实现制冷压缩机的功能,同时在制冷系统中引入分离器分离不凝性杂质气体,从而提高CO2纯度;在蒸汽发生器中产生的蒸汽流向蒸汽用户,而CO2蒸发器中产生的冷冻水则用于冷量供应。本发明通过喷射器将CO2发电循环与制冷循环深度耦合,利用高温CO2制取蒸汽实现热量供应,并为制冷循环提供动力,不仅提高了系统能源的综合利用率,还能极大降低运行成本。
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公开(公告)号:CN119393208A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411327067.6
申请日:2024-09-23
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种煤基超临界CO2发电循环与压缩CO2储能相耦合的系统及运行方法,包括煤基S‑CO2发电循环系统、压缩CO2储能循环系统、熔盐储热回路系统和储热水回路系统;系统使用S‑CO2作为燃煤驱动的火力发电循环工质,耦合了压缩CO2储能系统,以满足电网的负荷调节需求。在用电低谷期,锅炉出口的部分高温高压CO2将把热能存储至熔盐罐及热水罐中,而低温CO2则存储在高压罐中。在用电高峰期,除了燃煤驱动S‑CO2发电外,高压罐中的CO2将在吸收所存储热能后进入透平做功发电,极大提高系统对电网的负荷响应能力。此外,在储能系统中,本发明使用涡流管和气液分离器,可实现液态储存低压CO2,以显著降低CO2储罐体积。
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公开(公告)号:CN119123287A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411327065.7
申请日:2024-09-23
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明属于CO2储能系统技术领域,具体提供一种预防结干冰的低压液态CO2储罐及方法,包括罐体,罐体的注入口设有液体进口阀门,排出口设有出口阀门,储罐侧壁设有安全阀,所述罐体内沿其轴向间隔设置若干组相变盘管,相变盘管内填充相变材料。该低压液态CO2储罐及方法使储罐内CO2温度尽可能保持稳定,从而预防液态CO2结干冰。
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公开(公告)号:CN119401670A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411327063.8
申请日:2024-09-23
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明属于储能技术领域,具体提供一种基于CO2混合工质组份可调的双液态储能系统及方法,该系统使用CO2和有机物的混合物作为压缩储能的运行工质。系统使用蓄冷器实现低压端的气液转变,使低压工质以液态储存,使用换热器实现高压端的气液转变,使高压工质以液态储存。由于储罐内的工质同时存在气液两相,而气态工质与液态工质的组分占比不同,因此,可以通过调节气液的流量比例进而调整循环中混合工质的组分比例,从而提高储能系统的性能。
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公开(公告)号:CN119373572A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411309509.4
申请日:2024-09-19
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 中南大学
Abstract: 一种液冷数据中心余热驱动的卡诺电池,包括数据中心液冷回路、热泵循环回路、储热单元、动力循环回路和冷却水回路。数据中心液冷回路通过液冷技术与服务器换热吸收数据中心余热,实现了数据中心的冷却和热量的转移。在充电过程中,系统利用低谷电或可再生能源电驱动热泵循环回路,将余热温度升高并储存在高温水箱中;在用电高峰时,动力循环回路通过高温加热器和低温加热器,分别将高温水箱中储存的高温热能以及数据中心液冷循环中冷却液的热能转化为电能,从而为数据中心供能。该系统在充放电过程中同时利用液冷数据中心余热,不仅提高了数据中心余热的回收效率,还提高了卡诺电池的往返效率。
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公开(公告)号:CN119103743A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411304944.8
申请日:2024-09-19
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国长江电力股份有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明属于热能动力技术领域,公开一种绿色液冷数据中心的联合能源系统,包括液冷子系统、热泵子系统、储能压缩冷却子系统、储能膨胀加热子系统、有机朗肯循环发电子系统、吸收式制冷子系统和供热子系统。本发明将热泵子系统所产生的热量以及储能压缩冷却子系统所产生的压缩热耦合,并存储至高温水箱中,所收集的热量按需求分配至储能膨胀加热子系统、有机朗肯循环发电子系统、吸收式制冷子系统和供热子系统中,用于分别产生电力、冷量以及热量,提供给数据中心及周边用户,不但降低了数据中心的运营成本,也实现了数据中心能源的高效利用。
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公开(公告)号:CN119103043A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411304576.7
申请日:2024-09-19
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国长江电力股份有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种太阳能熔融盐储热及电储能耦合的CO2循环发电系统及方法,系统包括太阳能熔融盐储热系统,CO2循环发电系统和制冷循环系统,太阳能熔融盐储热系统用于将太阳辐射热量及低谷电力转换的热量进行存储,CO2循环发电系统利用高温熔融盐对CO2加热,同时利用系统低谷电力时期制取的冷量将CO2冷凝成液态。该系统还可通过CO2储液罐调节CO2流量,用于系统变负荷运行。制冷循环系统在电力低谷时期制取冷量,可对CO2冷凝降温,如有剩余冷量,还可用于建筑供冷。本发明在熔融盐储热系统的基础上,进一步采用电加热熔盐及电制冷储存电能以提升发电系统温差,进而提升CO2循环发电系统变负荷调节范围,提升系统发电效率。
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公开(公告)号:CN119982135A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202411304575.2
申请日:2024-09-19
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国长江电力股份有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明提出余热驱动的S‑CO2动力循环系统的运行方法,属于余热利用和发电领域,包括如下步骤,CO2充注,通过注入管路向储罐充注系统工质;系统启动,变工况运行,环境温度低于正常工作温度,调节冷却水流量,冷却器输出口形成液态CO2分离至储罐,需要升负荷时,余热管路的余热阀门开大,增大CO2流量,降负荷时,余热管路的余热阀门开小,减小CO2流量,储罐伴冷保持第一压缩机进口压力恒定;环境温度较低时,调节冷却水流量,进而实现快速调节系统温度、压力和流量,从而有效防止压缩机进口CO2处于液态,实现变工况下系统的迅速响应。
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公开(公告)号:CN119393745A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411327066.1
申请日:2024-09-23
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 中南大学
IPC: F22B33/18 , F22B31/00 , F22B31/08 , F22G7/12 , F23J15/02 , B01D53/14 , C01B32/50 , F01K25/10 , F01K7/32 , F01K13/00 , F01K13/02 , F01D15/10
Abstract: 本发明提供了一种基于碳捕集的CO2自供应超临界CO2火力发电厂及运行方法,包括有燃料燃烧模块、超临界CO2动力循环模块、碳捕集模块和冷却水循环模块;利用超临界CO2动力循环代替传统的蒸汽朗肯循环进行发电,有效提高了系统发电效率;在超临界CO2动力循环中引入CO2液态储罐,不仅可以实现发电系统的变负荷调节,也可以有效排出循环工质中的杂质;利用醇胺法对火力发电厂中产生的烟气进行CO2捕集,可以有效减少碳排放,同时将得到的CO2直接用于超临界CO2动力循环中,可以补充泄露、检修等造成的CO2流失,有效实现系统CO2的自供应,减少火力发电厂购买及运输CO2的成本,除自身利用外,多余的CO2可以运送至其他需要CO2的行业,以参与整个碳市场交易,从而增加电厂的营收能力。
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公开(公告)号:CN117303704A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311366833.5
申请日:2023-10-20
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: C02F11/13 , C02F11/121 , C02F11/10
Abstract: 本发明提供了一种污泥处置与储能的一体化装置及运行方法,包括用于污泥初次沉淀的污泥沉淀池,污泥沉淀池与污泥二次沉淀池相连,污泥二次沉淀池通过离心浓缩器与污泥干化炉相连,污泥干化炉与进行干化的高温热泵相连,污泥干化炉的出口与污泥热解炉相连;污泥热解炉的出口与污泥回热罐相连,污泥热解炉同时与带压热解气储气罐相连;污泥热解炉的顶部与初效除尘罐相连,初效除尘罐与高温物料存储罐相连;污泥回热罐与高温物料存储罐相连,高温物料存储罐与中低温物料存储罐相连。通过在各可用环节设置回热装置,将中低温热量用于储能干化过程,减少能源输入并提高能量使用效率,此外专门设置一高温储热罐,将固结后的污泥颗粒作为储热介质,供释能时使用。
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