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公开(公告)号:CN115875098B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202111638572.9
申请日:2021-12-29
申请人: 浙江高晟光热发电技术研究院有限公司 , 浙江绿储科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种高温热泵与超临界二氧化碳联合循环储能发电系统,包括高温热泵系统、超临界二氧化碳发电系统、高温储能系统,高温热泵系统包括压缩机A、高温放热器、回热器A、膨胀机A、电动机A、膨胀机B、压缩机B、电动机B和回热器B;工质经压缩机A流经高温放热器高温侧后分为三路,第一路经过回热器B高温侧,第二路的工质经过回热器A高温侧后与第一路的工质汇合依次进入膨胀机A、回热器A低温侧、压缩机B,进入压缩机A,第三路的工质进入膨胀机B、回热器B低温侧后,进入压缩机A。本发明将弃光、弃风现象的电能采用高温热泵系统以热量的形式储存,通过超临界二氧化碳发电系统发电,解决电量供应问题。
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公开(公告)号:CN118310207A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202211703848.1
申请日:2022-12-29
申请人: 浙江高晟光热发电技术研究院有限公司 , 浙江绿储科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种基于压缩空气制热循环的工业供蒸汽系统及其运行方法,系统包括压缩机、储能单元和蒸汽发生器,方法包括储能过程和蒸汽发生过程,所述压缩机、所述储能单元、外界大气环境之间相互连通而形成第一循环回路,所述储能单元、所述蒸汽发生器之间相互连通而形成第二循环回路,所述第一循环回路、所述第二循环回路中均流通有气体换热介质,所述储能单元中设有固体储热介质;运行方法包括储能过程和蒸汽发生过程。本发明直接从大气环境中提取热能,最终给到所述蒸汽发生器以产生供给用户的蒸汽,过程中对于端差及压力来说基本不会产生损失,制热效率相对较高,可以在正常进行蒸汽供应的同时进行有效储热且具有较好经济性。
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公开(公告)号:CN118309632A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202211703820.8
申请日:2022-12-29
申请人: 浙江高晟光热发电技术研究院有限公司 , 浙江绿储科技有限公司
IPC分类号: F04B39/06 , F22B1/16 , F22B1/02 , F04B35/04 , H02J15/00 , F01K25/10 , F01K27/00 , F01K3/00 , F01D15/08
摘要: 本发明提供了一种基于开式压缩空气制热循环的储能供蒸汽系统,包括压缩机、一级换热器、一级蒸汽发生器、带压冷水罐、带压热水罐、压力平衡器和减压阀;以及多级供蒸汽系统,包括所述储能供蒸汽系统以及串联在所述制热回路中的若干二级换热器,所述二级换热器设置在所述压缩机与所述一级换热器之间的通路上,每个所述二级换热器连通配套对应的二级储放热单元以及二级蒸汽发生器;同时提供了对应的运行方法,均包括制热过程、储热过程和制蒸汽过程。本发明可有效降低换热两端温差,增大开式压缩空气制热循环的COP,并且能进一步提供温度相对更高的过热蒸汽。
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公开(公告)号:CN118310001A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202211717261.6
申请日:2022-12-29
申请人: 浙江高晟光热发电技术研究院有限公司 , 浙江绿储科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种高效热泵储能供蒸汽系统,包含:第一换热器,第一换热器与进入其中的高温气体进行能量交换储存热能;第二换热器,第二换热器与进入其中的高温气体进行能量交换储存热能;预热器,连接至第一换热器,预热器通过第一换热器换热后存储的热能对流经预热器的水进行预加热;蒸汽发生器,分别连接至第二换热器和预热器,经过预热器预热后的水进入蒸汽发生器,蒸汽发生器通过第二换热器换热后存储的热能将预热后的水转化为蒸汽。本发明提供的高效热泵储能供蒸汽系统,能够高效制备蒸汽,同时具备储能的功能。
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公开(公告)号:CN117847013A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311864282.5
申请日:2023-12-29
申请人: 浙江绿储科技有限公司 , 浙江高晟光热发电技术研究院有限公司
摘要: 本发明提供了高温热泵用压缩膨胀机组定子系统,包括静叶承缸和静叶,所述静叶包括静叶片和静叶根,所述静叶承缸的内表面设有若干环形的叶根槽,所述静叶根在叶根槽内沿其周向设置;所述静叶承缸由上半缸体和下半缸体组合形成,所述上半缸体和下半缸体相接触的面设置为缸体中分面;在缸体中分面处的叶根槽内的静叶设置为中分面静叶,所述中分面静叶的静叶根上设有切角平面,所述切角平面平行于缸体中分面。本发明的结构更加简单且易于装配,并解决了因为静叶角度导致的静叶根与静叶承缸在装配时的干涉问题。
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公开(公告)号:CN117847005A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311868235.8
申请日:2023-12-29
申请人: 浙江绿储科技有限公司 , 浙江高晟光热发电技术研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种高温热泵用压缩膨胀机组转子组件,包括主轴,所述主轴包括同轴运行的压缩机转子和膨胀机转子;所述压缩机转子包括定位盘和轮盘组,所述定位盘的一端用于连接电机的输出端,所述轮盘组包括多个首尾相连且同轴固定的轮盘,所述定位盘的另一端与轮盘组之间通过第一锁定件进行固定;所述轮盘组远离定位盘的一端还固定连接有安装件,所述膨胀机转子和安装件之间通过第二锁定件进行固定。本发明的结构能够降低设计成本并减小机械损失,并且结构也更加精简。
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公开(公告)号:CN115822747B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202111634046.5
申请日:2021-12-29
申请人: 浙江高晟光热发电技术研究院有限公司 , 浙江绿储科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种高温热泵与超临界二氧化碳联合循环的储能发电系统,包括高温热泵系统、超临界二氧化碳发电系统、高温储能系统、低温储热系统;高温热泵系统包括第一压缩机、高温放热器、第一回热器、第一膨胀机、低温吸热器;超临界二氧化碳发电系统包括第二膨胀机、第二回热器、高温冷却器、低温冷却器、第二压缩机第一换热器,高温热泵系统包括高温罐、低温罐,低温储热系统包括冷水罐和热水罐。本发明的储能发电系统不受地域限制且高效储能,将弃风/弃光/谷电的电能用高温热泵系统以热量的形式储存,当电网缺电时,通过超临界二氧化碳发电系统发电上网,同时利用超临界二氧化碳发电系统的废热为高温热泵低温端供热。
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公开(公告)号:CN117846983A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311853508.1
申请日:2023-12-29
申请人: 浙江绿储科技有限公司 , 浙江高晟光热发电技术研究院有限公司
IPC分类号: F04D19/02 , F04D29/32 , F04D29/52 , F04D29/66 , F04D29/54 , F04D29/056 , F04D29/10 , F04D29/64 , F04D29/58 , F01D1/04 , F01D25/24
摘要: 本发明提供了一种高温热泵用压缩膨胀机组,包括压缩机和膨胀机。其中,所述压缩机包括转子组件、定子组件和外壳组件;所述转子组件包括多级动叶,所述动叶的入口角度设为‑55~65°,所述动叶的出口角度设为‑45~‑55°;所述定子组件包括导叶和多级静叶,所述静叶的入口角度设为40~50°,所述静叶的出口角度设为10~30°且逐级减小;所述导叶的入口角度设为0°,所述导叶的出口角度设为30~40°;所述动叶和静叶的叶片排间距设置为逐级减小,设置为9~35mm。外壳组件,包括压缩机机壳,在压缩机机壳上径向设有进气口和排气口。本发明解决了现有技术中存在的当进气温度高且存在温度波动时,目前的压缩机无法有效适应此类工况,会导致压缩机效率降低、寿命下降的问题。
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公开(公告)号:CN114635764A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202011490238.9
申请日:2020-12-16
申请人: 浙江高晟光热发电技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种超临界二氧化碳级间再热透平系统,包括超临界二氧化碳供热系统和超临界二氧化碳再压缩循环发电系统,超临界二氧化碳供热系统用于向超临界二氧化碳再压缩循环发电系统的超临界二氧化碳提供热量,超临界二氧化碳再压缩循环发电系统包括透平机;超临界二氧化碳供热系统包括第一高温储热介质罐和第二高温储热介质罐,所述第一高温储热介质罐与所述换热器连通,并对经过所述换热器的超临界二氧化碳加热,加热后的超临界二氧化碳进入所述透平机,第二高温储热介质罐通过热管系统向透平机内的超临界二氧化碳提供热量。本发明实现不增加再热投平台数的情况下,提高透平做功能力,提高发电量,进一步提升了超临界二氧化碳透平系统效率。
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公开(公告)号:CN114353354A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111628501.0
申请日:2021-12-28
申请人: 浙江高晟光热发电技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种多向吸热的腔室颗粒吸热器及太阳能光热发电系统,该吸热器至少包括第一吸热腔体和第二吸热腔体,第一吸热腔体和第二吸热腔体之间设置有颗粒输送装置;第一吸热腔体至少包括第一颗粒入口和第二颗粒入口;第一吸热腔体还包括第一吸热口,第二吸热腔体包括第二吸热口,第一吸热口和第二吸热口分别布置在吸热器的异侧;颗粒输送装置至少包括第一运输通道和第二运输通道;第一运输通道设置在与第一颗粒幕帘对应的位置;第二运输通道设置在与第二颗粒幕帘对应的位置。本发明的吸热器通过颗粒输送装置,颗粒幕帘发生位置互换,降低吸热口热量损失,提高吸热效率。
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