一种深冷液化空气储能系统和方法

    公开(公告)号:CN108644607A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810281142.8

    申请日:2018-04-02

    摘要: 本发明提供了一种深冷液化空气储能系统和方法,系统包括压缩装置、液化存储装置、加压装置、气化装置、蓄冷装置和膨胀发电装置;压缩装置、液化存储装置、加压装置、气化装置和膨胀发电装置依次连接,气化装置通过蓄冷装置连接液化存储装置;蓄冷装置包括绝热壳和多个蓄冷罐,多个蓄冷罐均位于绝热壳内部,蓄冷装置结构紧凑,蓄冷罐内部填充蓄冷介质,提高蓄冷效率,且占地面积小;本发明中仅设有一个绝热壳,大大减小了蓄冷装置与外界的接触面积,降低了蓄冷装置与外界的热量交换,减少了能量损失,提升了高品质冷能的储存时间;本发明中的蓄冷装置储存容量大,蓄冷品质高,制造安装容易实现,相对投资较小,能够提高系统的经济性。

    一种储能发电系统
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106121755B

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201610606167.1

    申请日:2016-07-28

    IPC分类号: F01K27/02 F01K7/02 F01K3/14

    摘要: 本发明提供了一种储能发电系统,包括:储热单元,包括连通设置的高温储热装置、低温储热装置,且高温储热装置和低温储热装置中均存有储热工质;膨胀换热单元,设为串接的n个,包括串接的换热装置和膨胀机,n≥2;释能时,压缩空气依次通过各个膨胀换热单元,且换热装置利用储热工质对压缩空气进行加热,加热后压缩空气通入相应膨胀机做功;释能时,高温储热装置中储热工质通入任意m个膨胀换热单元的换热装置中进行换热,m个膨胀换热单元的换热装置排出的储热工质通入其余n‑m个膨胀换热单元中换热装置中进行换热,1≤m<n。高温储热装置中储热工质会经过两次传热过程,进而使得所述高温储热装置中储热工质的储热利用更加充分。

    一种储能发电系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106121755A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610606167.1

    申请日:2016-07-28

    IPC分类号: F01K27/02 F01K7/02 F01K3/14

    CPC分类号: F01K27/02 F01K3/14 F01K7/02

    摘要: 本发明提供了一种储能发电系统,包括:储热单元,包括连通设置的高温储热装置、低温储热装置,且高温储热装置和低温储热装置中均存有储热工质;膨胀换热单元,设为串接的n个,包括串接的换热装置和膨胀机,n≥2;释能时,压缩空气依次通过各个膨胀换热单元,且换热装置利用储热工质对压缩空气进行加热,加热后压缩空气通入相应膨胀机做功;释能时,高温储热装置中储热工质通入任意m个膨胀换热单元的换热装置中进行换热,m个膨胀换热单元的换热装置排出的储热工质通入其余n‑m个膨胀换热单元中换热装置中进行换热,1≤m<n。高温储热装置中储热工质会经过两次传热过程,进而使得所述高温储热装置中储热工质的储热利用更加充分。

    一种深冷液化空气储能系统

    公开(公告)号:CN208123884U

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201820457398.5

    申请日:2018-04-02

    摘要: 本实用新型提供了一种深冷液化空气储能系统,包括压缩装置、液化存储装置、加压装置、气化装置、蓄冷装置和膨胀发电装置;其中的压缩装置、液化存储装置、加压装置、气化装置和膨胀发电装置依次连接,气化装置通过蓄冷装置连接液化存储装置;蓄冷装置包括绝热壳和多个蓄冷罐,多个蓄冷罐均位于绝热壳内部,蓄冷装置结构紧凑,蓄冷罐内填充蓄冷介质,提高蓄冷效率,且占地面积小;本实用新型中多个蓄冷罐公用同一个绝热壳,大大减小了蓄冷装置与外界的接触面积,降低了蓄冷装置与外界的热量交换,减少了能量损失,提升了高品质冷能的储存时间;本实用新型中的蓄冷装置储存容量大,蓄冷品质高,制造安装容易实现,相对投资较小,能够提高系统的经济性。

    一种基于空气运动计算的电网覆冰开始时间计算方法

    公开(公告)号:CN106251000B

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201610560877.5

    申请日:2016-07-15

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了种基于空气运动计算的电网覆冰开始时间计算方法,该方法为下述步骤:1.观测数据获取,2.数据网格化处理,3.锋线点筛选,4.副高边缘点筛选,5.距离计算,6.冷空气移动速度计算,7.锋线点移动时间计算,8.覆冰发生时间计算。本方法的有益效果为:本发明填补了目前尚无基于空气运动计算的电网覆冰开始时间计算方法技术空白,适用于电网所有易覆冰点的覆冰开始时间预测,计算操作简单,实用性强。本发明考虑锋线点的受力情况,建立锋线点的运动方程,计算运动时间,从而计算覆冰开始时间,准确率高。本发明计算得到的输电线路覆冰开始时间,在冬季电网覆冰期间,为开展电网融、除冰工作部署供了科学的参考依据。