分布式能源多机远程集控管理系统

    公开(公告)号:CN212569529U

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202021359358.0

    申请日:2020-07-13

    Abstract: 本实用新型涉及一种分布式能源多机远程集控管理系统,它主要应用于实现同一区域多分布式能源站设备的实时监视、运行控制、数据查询和视频监控。本实用新型包括远程集控中心和多个本地能源站,远程集控中心用于远程监控区域内多个本地能源站,该多个本地能源站包括分布相同的能源站一和能源站二,远程集控中心设在能源站一侧。本实用新型实现运维数据与资源的共享,促进各站运维优势力量的互补,为各个能源站的运维人员搭建一个信息互联共同进步的平台;为区域大运维的管理模提供必要的技术基础支撑,对于提升接入分布式能源站的综合运维水平和机组的安全运行,实现少人值守,减少运行维护成本,提高运维效率有积极促进作用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种火电厂高盐氨氮废液的电化学氨氮回收装置及方法

    公开(公告)号:CN117049660A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310856815.9

    申请日:2023-07-12

    Abstract: 本发明涉及一种火电厂高盐氨氮废液的电化学氨氮回收装置及方法,包括处理仓、阴极件、阳极件、分隔膜组及电源件;分隔膜组包括第一膜件,第一膜件设置在处理仓内,并将处理仓分隔成回收室和废液室,阳极件设置在回收室内,阴极件设置在废液室内;电源件分别与阴极件和阳极件电连接;将阴极件设置在废液室中,将阳极件设置在回收室中,利用电源件对阴极件电解产生碱,阳极件电解产生酸;继而使得废液室中废液所含的氨氮遇碱形成游离氨并通过第一膜件进入回收室中,在回收室中酸的作用下吸收浓缩;而废液中所含的氮遇碱还原成氨,最终被回收室中的酸吸收浓缩;在不添加化学药剂的情况下对废液中氨氮的回收,不仅精简了回收步骤,还节约了成本投入。

    含风能、太阳能、储能的一体化综合能源系统及调控方法

    公开(公告)号:CN116937664A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310750443.1

    申请日:2023-06-21

    Abstract: 本发明涉及一种含风能、太阳能、储能的一体化综合能源系统及调控方法,包括:储热系统、风能系统、太阳能系统、压缩气体储能系统以及燃料发电系统;所述压缩气体储能系统包括压缩气体储存组件、气体压缩组件以及气体释能发电组件,其中,所述气体压缩组件包括至少一个压缩冷却器,所述压缩冷却器与所述燃料发电系统相连,以使所述气体压缩组件的高温压缩气体与所述燃料发电系统的低温燃料进行热交换;所述气体释能发电组件包括至少一个加热器,所述加热器与所述燃料发电系统相连,以使所述气体释能发电组件的低温压缩气体与所述燃料发电系统的燃烧烟气进行热交换,具有增加热能利用率以降低系统能的优点。

    一种基于碳捕捉的二氧化碳储能和释能方法及系统

    公开(公告)号:CN115875094A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211465562.4

    申请日:2022-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于碳捕捉的二氧化碳储能和释能方法及系统,应用于气体利用领域,该方法包括:获取采集到的二氧化碳气体;利用压缩机对二氧化碳气体进行压缩处理,得到高压高热二氧化碳气体;吸收高压高热二氧化碳气体中的压缩热,得到高压二氧化碳气体;将压缩热和高压二氧化碳气体分别进行存储;当电厂产生电量的利用率高于第一阈值时,则利用压缩热对高压二氧化碳气体进行加热,得到膨胀二氧化碳气体;利用膨胀二氧化碳气体推动透平运动,以使透平带动发电机发电。本发明通过对二氧化碳气体进行压缩处理,能够将电厂产生的电量进行存储,进而提升机组调峰能力和能量综合利用效率,能有效地提高CCUS技术的利用率。

    一种综合能源系统及优化调控方法

    公开(公告)号:CN115173415B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211091752.4

    申请日:2022-09-07

    Abstract: 本申请涉及综合能源系统一种综合能源系统及优化调控方法,其中,该系统包括电能子系统、热能子系统和负荷调控子系统,进一步地,电能子系统包括发电装置、电储能装置和电调温装置,热能子系统包括热储能装置、吸收式调温装置和有机朗肯循环装置;基于可再生能源的随机波动性和非可再生能源的稳定性,各部件耦合互补形成电负荷、热负荷和冷负荷出力稳定的优化调控系统,通过本申请,解决了可再生能源在全工况下渗透率偏低、综合能源利用率偏低、系统调节的灵活度较差等问题,实现了电‑热过程高效耦合协同,100%消纳可再生能源的发电量,同时提高可再生能源的在微能源网中的利用率。

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