-
公开(公告)号:CN111068585A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911314827.9
申请日:2019-12-19
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司
摘要: 本发明涉及高温熔盐应用技术领域,具体涉及一种快速化盐系统及应用其的熔盐工艺系统、快速化盐方法。快速化盐系统,包括:电阻加热单元,用于对预定管路进行加热;感应加热单元,用于对预定设备进行加热;以及,控制单元,与电阻加热单元及感应加热单元均电连接,用于控制电阻加热单元以及感应加热单元工作。通过设置电阻加热单元对预定管路进行加热熔化管路内的凝固熔盐,设置感应加热单元对预定设备进行加热熔化设备内的凝固熔盐,控制单元对电阻加热单元以及感应单元进行控制,从而使得在熔盐工艺的系统中,可能有熔盐凝固的位置均能被加热,且根据管路与设备规格形状的不同,针对管路及设备分别设置有加热单元,从而可以实现快速化盐。
-
公开(公告)号:CN108915790A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810753544.3
申请日:2018-07-10
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于高速电机的压缩空气储能系统,包括:液化空气气化系统,液化空气气化系统接收液化空气,并对液化空气进行气化,输出气化空气;膨胀发电机组,包括整流逆变装置、多级膨胀机和多个高速发电机,其中,各高速发电机分别和至少一级膨胀机同轴连接,膨胀机接收气化空气并将气化空气的部分能量转化为机械能,将机械能传输至高速发电机;高速发电机将机械能转化为电能,并将电能传输至整流逆变装置;整流逆变装置将所述电能转化为交流电后输出。本发明简化了液化空气储能系统的结构,降低了设计难度,减小了机械占比损失,有效的提高了压缩空气储能系统的利用效率。
-
公开(公告)号:CN112546819A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201910918003.6
申请日:2019-09-26
申请人: 侯继彪 , 国家电网有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 北京航空航天大学
摘要: 本发明涉及一种气液分离器,包括外筒(1)、内筒(6)、螺旋板(7)、第一挡板(10)和第二挡板(13),外筒上设有进口(2)和出口(8),内筒上设有吸气口(14)和出气口(15),内筒设置在外筒的内部,出气口与出口连通,内筒的底面与外筒的底面之间具有第一预设距离,内筒包括用于封闭其底面的底板,吸气口设置在内筒的侧面,出气口设置在内筒的顶面,螺旋板沿螺旋线设置在内筒的外壁上并自出气口延伸至吸气口,第一挡板设置在螺旋板所形成的螺旋流道的气流末端用于阻挡气体流出螺旋流道,第二挡板设置在靠近吸气口的两层螺旋板之间用于阻挡分离出的液体进入螺旋流道。本发明的气液分离器可以有效防止气体复吸液体,分离效果好。
-
公开(公告)号:CN105928321B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201610430507.X
申请日:2016-06-17
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种增压型深冷液化空气储能系统,所述空气液化装置包括制冷膨胀机,和连接所述制冷膨胀机的上游,使所述制冷膨胀机出口压力增加的增压装置。空气液化过程制冷膨胀机可提供冷量用于液化空气,同时制冷膨胀机还可以产生功,制冷膨胀机连接增压端,压缩空气压力进一步提高,因此,单位质量空气膨胀后产生的冷量提高,故循环压缩机流量降低,同时,高压空气液化温度点升高,冷箱液化空气过冷度提高,膨胀后气化量减少,最终降低单位液化空气耗能,以达到提高系统储能效率的目的。
-
公开(公告)号:CN211754807U
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201922289335.0
申请日:2019-12-19
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司
摘要: 本实用新型涉及高温熔盐应用技术领域,具体涉及一种快速化盐系统及应用其的熔盐工艺系统。快速化盐系统,包括:电阻加热单元,用于对预定管路进行加热;感应加热单元,用于对预定设备进行加热;以及,控制单元,与电阻加热单元及感应加热单元均电连接,用于控制电阻加热单元以及感应加热单元工作。通过设置电阻加热单元对预定管路进行加热熔化管路内的凝固熔盐,设置感应加热单元对预定设备进行加热熔化设备内的凝固熔盐,控制单元对电阻加热单元以及感应单元进行控制,从而使得在熔盐工艺的系统中,可能有熔盐凝固的位置均能被加热,且根据管路与设备规格形状的不同,针对管路及设备分别设置有加热单元,从而可以实现快速化盐。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
公开(公告)号:CN108281976B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201711435559.7
申请日:2017-12-26
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国家电网公司 , 全球能源互联网研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种混合储能系统,包括:第一储能系统、第二储能系统以及控制系统;所述第一储能系统的容量大于所述第二储能系统的容量,所述第二储能系统的灵活性大于所述第一储能系统的灵活性;所述控制系统采集所述第一储能系统第二储能系统的信息,并根据上述信息控制所述第一储能系统、所述第二储能系统的功率。本发明同时提出一种混合储能系统的功率控制方法及存储介质。
-
公开(公告)号:CN105928405B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201610417341.8
申请日:2016-06-14
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司
CPC分类号: Y02E60/142
摘要: 本发明提供一种分层储冷装置和一种利用分层储冷装置的深冷液化空气储能系统,所述分层储冷装置包括:至少两个储冷器,相邻所述储冷器之间借助输冷通道串联,至少一个所述储冷器和冷能的输出端相连接;在储冷过程中,前一级所述储冷器储冷过程中溢出的冷能借助所述输冷通道进入后一级所述储冷器中,为后一级所述储冷器预冷,前一级储冷器中释放的尾气仍包含一定的冷能,再对后一级储冷器预冷后,尾气中的冷能能够较大限度的交换给储冷器中的储冷介质,从而较大程度的提高冷能的存储率,避免冷能浪费。
-
公开(公告)号:CN105952504B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201610423622.4
申请日:2016-06-16
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司
CPC分类号: Y02E60/15
摘要: 本发明提供一种余热增压型的深冷液态空气储能系统,其利用深冷液态空气储能系统中再热后导热油中的低品位热(一般约为122℃,53.082kg/s,导热油)和膨胀机组7在膨胀发电做功过程中排气携带的低品位热(一般约为120℃,23.888kg/s,干空气)带动次级朗肯循环发电系统进行循环发电,从而使得深冷液态空气储能系统中的余热能够得到充分利用,避免了浪费,提高了发电效率。
-
公开(公告)号:CN106338213B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201610839580.2
申请日:2016-09-21
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司
摘要: 一种蓄热电站及其供热与发电方法,包括:电源、电加热器、供热装置、发电装置、相变储热装置以及熔融盐储热装置,相变储热装置分别与供热装置、发电装置以及熔融盐储热装置连接,通过电加热器加热相变材料,将电能转换为热能储存在相变材料中;熔融盐储热装置与供热装置、发电装置以及相变储热装置连接,包括储存高温熔盐的热盐罐和储存低温熔盐的冷盐罐,电源通过电加热器加热热盐罐,将电能转换为热能储存在热盐罐中的高温熔融盐中,通过相变储热装置以及熔融盐储热装置的配合发电或供热,延长了蓄热电站发电或供暖的持续性时间,同时利用熔融盐与储热装置不同的充放热特性,根据不同的用户与价格结构,为灵活供热与供电提供了一种实施手段。
-
公开(公告)号:CN105927296B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201610417209.7
申请日:2016-06-14
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明提供一种补燃型深冷液态空气储能方法、储能系统和发电系统,所述方法包括以下步骤:步骤1:利用电能将气态空气在低温高压条件下转化为液态空气,并收集所述液态空气,并收集该转化过程中释放的热能,被收集的所述热能用于为步骤2提供高温条件;步骤2:将收集到的所述液态空气在高温高压条件下转化为气态空气,并收集该转化过程中释放的冷能,被收集的所述冷能用于为步骤1提供低温条件;所述步骤2中还包括向经转化得到的所述气态空气中补充高温高压气体,以提高所述气态空气的焓值,从而提高所述气态空气的做功效率和动态响应速度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-