大温升超级热泵换热装置及其换热方法

    公开(公告)号:CN112539571A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011535067.7

    申请日:2020-12-23

    摘要: 本发明公开了属于能源利用技术领域的一种大温升超级热泵换热装置及其换热方法。本发明提出的低温冷源与高温热源较大温差的热泵换热装置,由a压力提升器、a换热器、b压力提升器、b换热器、c换热器、d换热器、a调节器、b调节器、a驱动装置、b驱动装置、a阀门、b阀门、c阀门、d阀门、蒸汽压缩机、a循环泵、b循环泵、热汇入出口、叶片、热源入出口和传热管构成;本发明提取热源中热量以加热热汇,并根据热源与热汇负荷自动改变运行循环方式,保持高效运行,进而在大范围强负荷变工况下,主动调节循环过程。实现热源与热汇大温差换热并可根据运行负荷进行不同循环工况自适应调节;本发明实现超大温差(>100℃)的换热效果。

    准三级压缩超级热泵换热装置及冷热源温差换热方法

    公开(公告)号:CN112539572A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011535105.9

    申请日:2020-12-23

    摘要: 本发明公开了属于能源利用技术领域的一种准三级压缩超级热泵换热装置及冷热源温差换热方法。该准三级压缩超级热泵换热装置是一种实现低温冷源与高温热源的大温差的热泵换热装置,本热泵换热装置由A换热器、蒸汽压缩器、B换热器、调配器、控制器、电机、A阀门、B阀门、C阀门、相变换热管、叶片、循环工质、冷源入出口、热源入出口构成;其中,A换热器、蒸汽压缩器、B换热器、B阀门和调配器4串联成回路;调配器再分别通过A阀门与蒸汽压缩器连接。本发明根据冷源温度自动调节蒸汽压缩过程,进而实现大范围强负荷变工况下主动调节循环过程以提升热泵运行效率。可以实现低温冷源与高温热源温差高于100℃的运行工况下高效换热。

    一种基于双重物理信息神经网络的区域冷热源供能网络调优方法及系统

    公开(公告)号:CN118798409A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410602034.1

    申请日:2024-05-15

    摘要: 本发明涉及区域冷热源自动调优技术,提供一种基于双重物理信息神经网络的区域建筑冷热负荷预测和多目标冷热源调度优化方法、系统及设备,步骤包括:S1,获取并预处理历史负荷数据集,基于热力学先验机理建立冷热负荷物理信息约束;S2,基于上述数据集和约束构建并训练建筑负荷预测模型;S3,基于能源梯级利用原则,构建区域冷热源多目标优化模型;S4,根据上述模型负荷预测结果,采用多目标粒子群算法对冷热源进行优化配置;S5,分析预测负荷预测和优化结果,建立多维的冷热负荷物理信息约束;S6,基于上述结果和约束,构建并训练建筑冷热源调优模型;S7,通过控制系统实现基于预测负荷的源网自动化调优。

    共用系统辅助部件的可逆固体氧化物燃料电池系统及方法

    公开(公告)号:CN115101789B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202210605633.X

    申请日:2022-05-31

    摘要: 共用系统辅助部件的可逆固体氧化物燃料电池系统及方法。系统部件由电堆、空压机、水箱、水泵、水蒸汽发生器、汽水分离器、减压阀、燃料侧换热器、空气侧换热器、燃料侧电加热器、空气侧电加热器、混流器、分流器、燃烧器、储氢模组、尾气换热器、储氢侧氢气泵组成。结合共用高温换热器提出电堆燃料侧出口气体管理方法,解决了常规单模式固体氧化物电池系统与固体氧化物电解池系统无法兼顾两种运行模式的问题,系统可在发电模式与电解模式之间灵活切换,且大部分系统辅助部件可以共用,提高系统年利用率,本发明可低成本解决间歇可再生能源利用中的大规模储能难题,提高电网对可再生能源的消纳能力。

    基于可逆固体氧化物电池可再生能源就地储能系统及方法

    公开(公告)号:CN115084580B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202210567867.X

    申请日:2022-05-24

    摘要: 基于可逆固体氧化物电池的可再生能源就地储能系统及其方法,该系统包括可再生能源发电系统、锂电池模块、可逆固体氧化物电池子系统(RSOC)和储气罐;当可再生能源过剩时,可逆固体氧化物电池子系统运行在电解(SOEC)模式,高温蒸汽在固体氧化物电池中转化为氢气和氧气分别储存于储气罐中;可再生能源短缺时,电能由两种方式补充,第一种为可逆固体氧化物电池子系统在燃料电池模式运行,将氢气化学能转化为电能,另一种为锂电池模块放电。本发明既可以减少可再生能源波动性、间歇性和不确定性导致的可再生能源发电系统实际出力与计划出力偏差,又能够降低可再生能源发电系统为其他调峰电源支付的调峰成本。

    一种解决余热锅炉出现干烧问题的方法

    公开(公告)号:CN118757758A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411046415.2

    申请日:2024-08-01

    IPC分类号: F22B1/18 F22B37/42

    摘要: 本发明公开了一种解决余热锅炉出现干烧问题的方法,包括如下步骤:当余热锅炉某省煤器出现干烧问题时,可以通过提高该省煤器的给水流量,来保证其对应蒸发器进口接近点温差大于等于零,同时在其对应蒸发器安全液面下某位置,设置控制液面的抽水口,或利用原有可利用的抽水口,抽出多余的工质流量,本发明方法可以在解决余热锅炉干烧问题,特别是降低负荷时余热锅炉的干烧,也即可以拓宽余热锅炉安全运行工况范围。

    一种可连续稳定运行的高温电解制氢系统、方法及其应用

    公开(公告)号:CN115074751B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202210538355.0

    申请日:2022-05-18

    IPC分类号: C25B1/042 C25B9/65 C25B9/67

    摘要: 本发明公开一种可连续稳定运行的高温电解制氢系统、方法及其应用。该系统主要由光伏电池阵列、太阳能集热器、可逆固体氧化物电解制氢单元、蓄电池、电蒸汽发生器、三元熔盐储热罐、蒸汽发生器和储氢单元组成。在该制氢系统中,日照足时,光伏电池阵列为可逆固体氧化物电解制氢单元及电热设备提供电能,剩余电能存储于蓄电池,储热罐储存太阳能集热器吸收的热量并随时为电解制氢过程提供蒸汽;日照不足时,蓄电池与储热罐装置分别为制氢单元及电热设备提供电能与热能,维持制氢单元工作。该系统将太阳能驱动高温固体氧化物电解制氢与三元熔盐储热、蓄电池技术耦合集成,实现可逆固体氧化物电解制氢单元在太阳能驱动下连续、稳定制氢。

    能源塔空气源超级热泵
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111380241B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202010309789.4

    申请日:2020-04-20

    摘要: 本发明提出了能源塔空气源超级热泵,属于能源高效利用领域。该系统采用能源塔阵列满足大功率制热需求,并采用两级或多级热泵系统实现大范围空气温度变化的需求,同时可以外界条件采用不同循环方式进行工作,分别适用于不同的温度工况,进而显著的提升了系统性能,并可在持续制取热水的同时完成设备除霜。

    一种吸收压缩式热泵
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111397246B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202010324811.2

    申请日:2020-04-23

    摘要: 本发明公开了一种吸收压缩式超级热泵,采用新型的流程并以五种运行方式满足空气大范围温度变化下的制热或制冷需求,其既可以实现单独制热或制冷,也可以满足同时制热制冷的特殊需求,该热泵的制热温度范围为50至150℃,制冷温度范围为‑30℃至10℃,该热泵采用压气机对制冷剂蒸气的压缩比进行调节,以实现相同的空气温度下改变制热或制冷温度,相比现有技术显著的提升了热泵的制热和制冷工作温度范围,且具有较好的性能优势。

    一种600MW等级汽轮机组供热节能系统及其调节方法

    公开(公告)号:CN116951519A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202210389199.6

    申请日:2022-04-14

    IPC分类号: F24D3/10 F24D19/10 F01K17/02

    摘要: 本发明公开了一种600MW等级汽轮机组供热节能系统及其调节方法,具体包括中压缸、凝汽式低压缸、背压式低压缸、凝汽器、低温热源加热器和高温热源加热器。低压缸扩容增加单台低压缸出力,改造为背压不同的背压式低压缸和凝汽式低压缸。供热季背压式低压缸投运,排汽进入低温热源加热器加热热网水,实现低品位余热供热,凝汽式低压缸微出力;非采暖季背压式低压缸切缸,蒸汽离开中压缸后进入凝汽式低压缸做功后排入凝汽器;通过调节阀可在线切换低压缸的投运,不需停机。本发明为600MW等级余热供热机组提供了解决思路,克服了湿冷高背压余热供热机组双转子互换的停机和维护工作量,且在一定范围内热电解耦,适用于600MW等级双低压缸布置湿冷热电联产机组。