-
公开(公告)号:CN118748475B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202410783682.1
申请日:2024-06-18
Applicant: 北京大学 , 北京大学鄂尔多斯能源研究院 , 鄂尔多斯临港能源有限公司
Abstract: 本发明以二氧化碳作为循环储能工质,结合风光发电技术,构建一种与风光发电能源耦合的新型储能方法,该方法包括风光发电组件、二氧化碳储能组件、热量储存组件,风光发电组件包括风车、第一发电机、太阳能板和第一蓄电池,风车通过其上安装的扇叶在风的吹动下带动第一发电机进行发电,太阳能板吸收太阳光进行发电,第一发电机和太阳能板产生的电经过控制器转化储存在第一蓄电池中,二氧化碳储能组件包括储存箱和透平机,储存箱用于存储二氧化碳收集组件收集的二氧化碳,透平机通过二氧化碳的相变来实现热电储能转换,由于该方法采用风光发电技术、二氧化碳热电储能技术,具有天然环保、储能密度高且投资成本低等特点,具有广阔的发展和应用前景。
-
公开(公告)号:CN118748475A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410783682.1
申请日:2024-06-18
Applicant: 北京大学 , 北京大学鄂尔多斯能源研究院 , 鄂尔多斯临港能源有限公司
Abstract: 本发明以二氧化碳作为循环储能工质,结合风光发电技术,构建一种与风光发电能源耦合的新型储能方法,该方法包括风光发电组件、二氧化碳储能组件、热量储存组件,风光发电组件包括风车、第一发电机、太阳能板和第一蓄电池,风车通过其上安装的扇叶在风的吹动下带动第一发电机进行发电,太阳能板吸收太阳光进行发电,第一发电机和太阳能板产生的电经过控制器转化储存在第一蓄电池中,二氧化碳储能组件包括储存箱和透平机,储存箱用于存储二氧化碳收集组件收集的二氧化碳,透平机通过二氧化碳的相变来实现热电储能转换,由于该方法采用风光发电技术、二氧化碳热电储能技术,具有天然环保、储能密度高且投资成本低等特点,具有广阔的发展和应用前景。
-
公开(公告)号:CN117365705A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311604422.5
申请日:2023-11-28
Applicant: 北京大学 , 北京大学鄂尔多斯能源研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于干熄焦余热回收的发电和海水淡化系统及方法。发电和海水淡化系统中的干熄炉的惰性气体出口连通CO2余热锅炉,干熄炉内吸收赤热焦炭的热量后的惰性气体进入CO2余热锅炉中和S‑CO2换热;CO2余热锅炉的惰性气体出口连通第一蒸馏淡化装置,第一蒸馏淡化装置的惰性气体出口连通干熄炉;CO2余热锅炉的S‑CO2气体出口连通S‑CO2发电子系统和反渗透海水淡化子系统;S‑CO2发电子系统的S‑CO2气体出口连通第二蒸馏淡化装置第二蒸馏淡化装置的S‑CO2气体出口连通S‑CO2发电子系统,S‑CO2发电子系统的S‑CO2气体出口连通CO2余热锅炉;反渗透海水淡化子系统能够将S‑CO2的热能转化为对海水加压的压力能,且能将加压后的海水经反渗透膜制得淡水。充分利用余热,同时发电和海水淡化。
-
公开(公告)号:CN119939854A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411733315.7
申请日:2024-11-29
Applicant: 北京大学鄂尔多斯能源研究院 , 北京大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/06 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种液‑液二氧化碳储能系统的参数优化方法,涉及储能技术领域,所述方法包括:基于目标储能系统的系统架构,结合储能和释能过程,提取中间过程集,包含多个储能和释能中间过程。解析中间过程集,获取储能与释能中间过程的物性程序集。根据物性程序集、系统架构及中间过程集,构建储能系统的物性数值模型。获取设计工况信息,定义参定量与参变量,生成参数约束集与目标集。输入参数约束集至物性数值模型进行初始化,基于目标集优化,通过控制变量法对参变量进行优化,获取优化储能参数集。进而达成提高参数设置效果、提升储能效率与经济性的技术效果。
-
公开(公告)号:CN117365704A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311604421.0
申请日:2023-11-28
Applicant: 北京大学 , 北京大学鄂尔多斯能源研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于干熄焦余热利用的发电和海水淡化一体化系统及方法。发电和海水淡化一体化系统中的干熄炉的惰性气体出口连通CO2余热锅炉。CO2余热锅炉的惰性气体出口和第一海水淡化装置连通。第一海水淡化装置的惰性气体出口和干熄炉连通。CO2余热锅炉的CO2气体出口和发电装置连通。发电装置的CO2气体出口和CO2循环模块连通,CO2循环模块的CO2气体出口和第二海水淡化装置连通,第二海水淡化装置的CO2气体出口和CO2循环模块连通,CO2循环模块的CO2气体出口和CO2余热锅炉连通。其有益效果是,降碳、不耗水且产水。提高余热利用率、发电和制备淡水以增效、并能降低成本。提高换热效率、发电效率。减小占地空间,缩短工艺流程,降低设备成本。
-
公开(公告)号:CN119802899A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510203009.0
申请日:2025-02-24
Applicant: 北京大学鄂尔多斯能源研究院 , 北京大学
Abstract: 本发明涉及一种超重力空气源热泵系统控制方法,该方法基于超重力空气源热泵系统实现,超重力空气源热泵系统包括蒸发器、冷凝器、压缩机、超重力装置、膨胀装置、传感器组件和控制单元;所述方法包括:S11、控制单元接收传感器组件所采集的实时数据;S12、控制单元基于实时数据和预先输入的目标数据,通过其预先训练好的动态控制模型获得运行参数;运行参数包括压缩机频率、超重力装置转速和膨胀装置开度;S13、控制单元根据运行参数对应调节压缩机、超重力装置和膨胀装置,其有益效果是,能够根据实际工况实时调整系统,确保系统高效运行,提高了系统的整体性能和稳定性,有助于提升系统的作业效率。
-
公开(公告)号:CN119642428A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411557717.6
申请日:2024-11-04
Applicant: 北京大学鄂尔多斯能源研究院 , 北京大学
Abstract: 本申请提出的一种耦合二氧化碳储能的制冷供热循环系统,涉及储能循环技术领域,通过以二氧化碳为工质,基于二氧化碳临界状态的转变进行储能循环,通过热量交换进行制冷供热循环系统内部的冷热自循环,将蓄冷蓄热模块通过蓄能换热器耦合于二氧化碳子储能模块进行制冷供热循环系统的内部热交换,结合二氧化碳子储能模块与外部能量进行换热,将制冷供热模块通过制冷供热换热器耦合于二氧化碳子储能模块进行制冷供热循环系统与外部的热交换,解决了储能循环系统的能源利用率低、环境影响大、系统效率低下及能源利用不稳定的问题,达到了提升系统效率并确保整体系统能量供给的稳定性和技术实现零碳化的效果。
-
公开(公告)号:CN119267983A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411419766.3
申请日:2024-10-12
Applicant: 北京大学鄂尔多斯能源研究院 , 北京大学
Abstract: 本发明涉及供热控制技术领域,具体包括一种耦合太阳能与热泵系统的低温高效供热方法,包括:基于太阳能集热器与储热装置,收集可利用能源信息,设置辅助热源,监测多项参数配置全天候供热策略;储热装置高效保温,评估利用效率;通过外界温度分析,自动调整设备,以最大化太阳能利用效率为目标,进行太阳能集热器与热泵系统的耦合供热控制,解决了单一供热方式在低温下效率低下的技术问题,实现了通过太阳能与热泵系统的有机结合,在低温环境下仍能保持高效供热,显著提高整体供热效率,对太阳能集热器与热泵系统的耦合供热控制,优化太阳能和热泵的协同工作,保证了全天候稳定供热,减少能源浪费,提高供热智能化水平的技术效果。
-
公开(公告)号:CN119245220A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411435820.3
申请日:2024-10-15
Applicant: 北京大学鄂尔多斯能源研究院 , 北京大学
Abstract: 本发明属于太阳能能源高效利用技术领域,公开了一种热管式太阳能真空集热蒸发器。所述的热管式太阳能真空集热蒸发器,包括支架和连接在支架远离地面的一端上的壳体,热管式太阳能真空集热蒸发器,还包括:换热主管,设置在壳体内;热管,穿入壳体与换热主管连通;弧形罩,罩设在热管的外周侧;第一驱动部件,设置在支架的一侧,配置为驱动弧形罩以自身轴线为轴,沿热管的周向转动。本发明,通过设置所述通过第一驱动部件驱动的弧形罩,对原无法利用的太阳光光线进行反射,将原无法接收的光线热能作用于热管,使得热管的原背阳侧得以利用,以吸收更多的热量,对提升设备的集热效率具有积极的意义。
-
公开(公告)号:CN117628476A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311627761.5
申请日:2023-11-30
Applicant: 北京大学 , 北京大学鄂尔多斯能源研究院
Abstract: 本发明涉及余热废热制取技术领域,尤其涉及一种煤化工余热废热制取蒸汽的系统及方法,其中,所述系统包括第一管路依次连接的液体输入装置(1)、第一蒸气压缩循环热泵机组(A)、第二蒸气压缩循环热泵机组(B)和蒸汽压力调节装置(6),其中所述第一蒸气压缩循环热泵机组用于从煤化工低温热源吸取热量,并将来自液体输入装置(1)的冷水加热得到高温水;所述第二蒸气压缩循环热泵机组用于从煤化工高温热源吸取热量,并将来自所述第一蒸气压缩循环热泵机组的高温水加热得到蒸汽。其有益效果是,减少煤炭消耗,提升能源的利用效率,降低企业的碳排放,而且可依据用户的不同需求,灵活可控地制取多种温度蒸汽的方案。
-
-
-
-
-
-
-
-
-