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公开(公告)号:CN118548197B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411025215.9
申请日:2024-07-30
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
IPC: F04B39/06 , F01K27/00 , F01K3/18 , F04B41/02 , F04B41/06 , H02J15/00 , F28C1/00 , F25B1/10 , F25B43/00 , F17D1/08 , F17D3/01
Abstract: 本发明公开了一种无后冷器压缩空气储能系统及其运行方法,属于压缩空气储能技术领域,系统包括储能子系统、释能子系统、储气库、冷却塔、低温热水媒水水罐、高温热水媒水水罐、低温常压水罐和高温常压水罐;储能子系统包括依次相连的第一级压缩机、第一储能换热器、第二级压缩机、第二储能换热器、第三级压缩机、第三储能换热器、第四级压缩机和能够投入使用或切断使用的余热换热器和冷却器;释能子系统包括依次相连的余热加热器、第一级储能加热器、高压缸、第二级储能加热器、中压缸、第三级储能加热器、低压缸;余热加热器能够投入使用或切断使用。本发明能够提高压缩空气储能电站储热温度,降低冷却水量,减少换热器数量,简化压缩储能系统。
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公开(公告)号:CN117386571B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202311320607.3
申请日:2023-10-12
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光热驱动的压缩空气储能系统及方法,涉及空气储能技术领域,该系统包括一种光热驱动的压缩空气储能系统,包括光热驱动压缩单元、热能存储单元和膨胀发电单元,所述光热驱动压缩单元包括内部存储有液体工质的光热集热器和膨胀压缩器,所述光热集热器与冷凝器及增压泵顺时针闭环连接,所述膨胀压缩器一侧依次连接冷却器和储气库、另一侧连接低压气源单元;所述热能存储单元包括蓄热器,所述蓄热器分别连接冷凝器、冷却器和换热器,所述膨胀发电单元包括依次串联的储气库、换热器和空气膨胀机。本发明通过光热直接驱动空气压缩,可以一定程度上降低高温压缩机的需求和依赖性。
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公开(公告)号:CN117228653A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311051542.7
申请日:2023-08-21
Applicant: 上海交通大学 , 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明属于有机垃圾资源化和减量化领域,涉及一种利用湿垃圾同步制氢和碳材料的方法,包括:将湿垃圾与水混合,在惰性气体环境中,加热反应得到氢气和碳材料。与现有技术相比,本发明充分利用湿垃圾富含氢元素和碳元素并且可再生的特点,采用水热技术将其同步转化为氢气和碳材料,不仅可以有效解决湿垃圾作为有机垃圾围城的问题,同时实现了湿垃圾的资源化和能源化,通过制备氢气缓解能源危机,通过制备碳材料实现碳的固定和利用,从而减少二氧化碳排放,缓解温室效应。本发明很好地实现了湿垃圾的减量化和资源化利用,具备良好的经济和环保效益。
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公开(公告)号:CN117023552A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310840731.6
申请日:2023-07-11
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种生物质源微米碳球的制备方法,属于碳材料制备领域,包括,步骤一、将生物质使用破碎机进行粉碎,并使用无水乙醇和水先后洗涤生物质2‑3次;步骤二、将洗涤后的生物质与水按照一定比例均匀混合后置于耐高温高压反应釜中;步骤三、使用惰性气体排空反应釜中的空气,并在反应釜中预充0‑0.8 MPa的惰性气体;步骤四、将充有惰性气体的反应釜置于事先准备好并达到预设温度的加热器中,在预设温度下,维持一定的反应时间;步骤五、反应完毕后,将反应釜从加热器中取出并置于冷却器下冷却;步骤六、将冷却后反应釜中的反应产物洗涤和过滤,所得固体产物干燥后即为微米碳球。
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公开(公告)号:CN116222281A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310494047.7
申请日:2023-05-05
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多罐储热系统及其储能方法,属于节能环保技术领域,包括压缩机组、透平机组、储热装置和储气库;所述储热装置包括设置在压缩机出口的换热器组、设置在透平机出口的加热器组和设置在换热器组和加热器组之间的共用储罐;储能方法包括:压缩机组压缩阶段,运行储罐及低温储罐中的低温介质依次通过换热器组对压缩空气进行降温,并将高温介质储存至高温储罐及运行储罐,降温后压缩空气储存至储气库;透平机组膨胀阶段,储气库中的空气进入透平机做功,运行储罐及高温储罐中的高温介质依次通过加热器组对空气进行加热,并将低温介质储存至低温储罐及运行储罐。本发明能够实现项目投资与项目用地的减少的同时,实现系统的简单可靠运行。
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公开(公告)号:CN102588986B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201210062703.8
申请日:2012-03-12
Applicant: 河北省电力勘测设计研究院
CPC classification number: Y02E20/348
Abstract: 本发明公开了一种基于风冷干排渣技术的锅炉优化设计方法,根据锅炉在正常运行过程中干排渣系统所产生的无组织漏风,计算实际运行时空预器空气侧的吸热量以及空预器烟气侧排烟温度,进一步确定锅炉系统的热量损失,最后得出锅炉热效率的降低值;通过计入无组织漏风指导送风机选型。通过采用本发明设计方法对锅炉进行设计可以保证锅炉热效率,同时可以更加合理的确定锅炉送风机的风量,已达到提高运行经济性,降低设备参数,降低造价,降低能耗,节能减排的目的。
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公开(公告)号:CN103759246A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410018963.4
申请日:2014-01-16
Applicant: 河北省电力勘测设计研究院
Abstract: 本发明公开一种锅炉给水泵倒暖系统,包括设置在除氧器和高压加热器之间的第一管路和第二管路,第一管路上串联布置第一前置泵、第一给水泵、第一逆止阀和第一电动阀,第二管路上串联布置第二前置泵、第二给水泵、第二逆止阀和第二电动阀;第一前置泵、第二前置泵均为中压泵;第一前置泵的出口与第二给水泵的出口之间设有第一旁路,第二前置泵的出口与第一给水泵的出口之间设有第二旁路;第一旁路和第二旁路上均串联布置有若干截止阀、节流孔板和逆止阀。本发明结构简单、布局合理,可以明显降低暖泵水对管道的冲刷,降低暖泵水管道所承受的水压,从而降低管道爆裂的可能性,提高输水管道的安全性,降低输水管道破裂所造成的维护成本。
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公开(公告)号:CN102588986A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210062703.8
申请日:2012-03-12
Applicant: 河北省电力勘测设计研究院
CPC classification number: Y02E20/348
Abstract: 本发明公开了一种基于风冷干排渣技术的锅炉优化设计方法,根据锅炉在正常运行过程中干排渣系统所产生的无组织漏风,计算实际运行时空预器空气侧的吸热量以及空预器烟气侧排烟温度,进一步确定锅炉系统的热量损失,最后得出锅炉热效率的降低值;通过计入无组织漏风指导送风机选型。通过采用本发明设计方法对锅炉进行设计可以保证锅炉热效率,同时可以更加合理的确定锅炉送风机的风量,已达到提高运行经济性,降低设备参数,降低造价,降低能耗,节能减排的目的。
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公开(公告)号:CN119312734A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411848294.3
申请日:2024-12-16
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 , 华北电力大学
IPC: G06F30/28 , G06F17/15 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种压缩空气储能系统串并联换热器热阻计算方法,属于压缩空气储能领域,针对整体系统换热器的布置方式不同,基于进口温压的换热器标准热阻建立换热器模型;通过标准热阻法将换热器简化,并分解为若干个等效热阻,利用串、并联的电路法则计算不同热阻的温度分布。本发明能够克服传统换热器建模方式的不足,针对整体系统换热器的布置方式不同,基于进口温压的换热器标准热阻建立换热器模型,通过建立换热器的能量流模型,使得换热器的设计计算简便,增加换热过程中的考虑因素,此外,该方式通过串并联方式不同建立不同能量流模型,简化换热过程。
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公开(公告)号:CN119177792A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411360601.3
申请日:2024-09-27
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种提高系统效率的四列式压缩空气储能电站布置形式,属于压缩空气储能工程领域,电站采用升压站+主厂房+换热区+储热区四列式布置格局,以主厂房为中心辐射升压站、换热区、储热区、空压机房、水务区、冷却塔区和厂前区,以点带面辅助设备围绕主厂房布置;升压站、主厂房、换热区、储热区作为核心建筑按工艺流程依次布置在电站核心区域;水务区布置在靠近升压站和主厂房的一端;冷却塔区布置在靠近主厂房和换热区的一端;厂前区布置在靠近储热区的一端;空压机房布置在换热区和冷却塔区之间。本发明缩短了化学、水工、暖通、含油废水管道长度,降低了辅机功耗,提高了系统效率,适用于不同容量的压缩空气储能电站。
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