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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: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:CN119393308A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411327061.9
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: F03G6/06 , F28D20/00 , F25B15/06 , F24S60/00 , F24S23/00 , F03G6/00 , F01K25/10 , F01K7/32 , F01K17/02 , F01K19/00 , F01K13/00 , F01D15/10
Abstract: 本发明提供一种沙漠塔式太阳能CO2发电及除杂系统,包括定日镜场及设于吸热塔上的吸热器,所述吸热器与熔盐储热子系统相连,所述熔盐储热子系统通过加热器与CO2发电子系统相连,所述CO2发电子系统通过高温冷却器、低温冷却器和溴化锂溶液吸收式制冷机组相连,所述CO2发电子系统中设有除杂系统回路。本发明采用膨胀后CO2的余热驱动溴化锂溶液吸收式制冷机组制取冷量,从而将CO2冷却至临界点附近或冷凝至液体,以适应沙漠环境温度的变化;采用了气液分离器分离液态CO2中存在的杂质气体,提高了系统CO2纯度。
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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:CN117514385A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311368528.X
申请日:2023-10-20
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
Abstract: 本发明涉及储能技术领域,具体涉及一种二氧化碳储能、发电系统,包括:低温液态二氧化碳储罐;气液分离稳压罐通过增压泵与低温液态二氧化碳储罐连接;二氧化碳发生器与气液分离稳压罐连接;加热子系统对二氧化碳发生器中的二氧化碳加热;第一透平与二氧化碳发生器连接;二氧化碳液化器与第一透平连接;二氧化碳过冷器与二氧化碳液化器连接,且与低温液态二氧化碳储罐的输入端连接;二氧化碳过冷器继续降低二氧化碳的温度,形成低温液态二氧化碳;本申请在高压侧的二氧化碳已处于液态,在低压侧利用二氧化碳液化器和二氧化碳过冷器逐步降低二氧化碳的温度,使其处于液态,充分利用二氧化碳优异的动力性能,显著提高单位二氧化碳工质的出功能力。
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公开(公告)号:CN117514385B
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202311368528.X
申请日:2023-10-20
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
Abstract: 本发明涉及储能技术领域,具体涉及一种二氧化碳储能、发电系统,包括:低温液态二氧化碳储罐;气液分离稳压罐通过增压泵与低温液态二氧化碳储罐连接;二氧化碳发生器与气液分离稳压罐连接;加热子系统对二氧化碳发生器中的二氧化碳加热;第一透平与二氧化碳发生器连接;二氧化碳液化器与第一透平连接;二氧化碳过冷器与二氧化碳液化器连接,且与低温液态二氧化碳储罐的输入端连接;二氧化碳过冷器继续降低二氧化碳的温度,形成低温液态二氧化碳;本申请在高压侧的二氧化碳已处于液态,在低压侧利用二氧化碳液化器和二氧化碳过冷器逐步降低二氧化碳的温度,使其处于液态,充分利用二氧化碳优异的动力性能,显著提高单位二氧化碳工质的出功能力。
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公开(公告)号:CN117606076A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311375673.0
申请日:2023-10-20
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
Abstract: 本发明涉及节能储能技术领域,具体涉及一种园区冷热电联供系统,包括:热泵压缩机和第一冷却器等形成热泵回路;第一热水罐、第一冷水罐均与第一冷却器连接;依次连接的低压二氧化碳储罐、储能压缩机、第二冷却器、高压二氧化碳储罐、第二加热器、第一膨胀机、第一加热器和第二膨胀机;园区水在第一冷却器吸热,经第一热水罐至第一加热器,加热二氧化碳;用电高峰时用第一膨胀机和第二膨胀机供电;用电低谷时用第一膨胀机和第二膨胀机储电,第一热水罐储热;本申请通过热泵和压缩二氧化碳储能技术耦合,热泵技术产生的热量为二氧化碳供热,第二膨胀机继续做功发电,显著提高效率,可使园区在用电低谷期更加合理地利用低电价储存更多电量。
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