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公开(公告)号:CN106050340B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201610606072.X
申请日:2016-07-28
申请人: 深圳市燃气集团股份有限公司 , 广州华丰能源科技有限公司 , 华南理工大学
CPC分类号: Y02E20/14
摘要: 本发明公开了一种利用LNG发电制冷的数据中心一体化供能装置,包括LNG发电制冷系统、天然气冷电联供系统、监测调控系统和市电制冷系统,LNG发电制冷系统的天然气排气口与天然气冷电联供系统的天然气进气口相连,LNG发电制冷系统包括LNG汽化膨胀发电制冷系统和冷媒膨胀发电制冷系统;所述天然气冷电联供系统包括燃烧发电系统和吸附制冷系统;市电制冷系统主要由冷水空调组成;监测调控系统调控LNG发电制冷系统、天然气冷电联供系统和市电制冷系统三者的供电和供冷比例,保证电能和冷能供应的稳定性及发电机组的稳定性。本发明能实现数据中心及高耗能建筑物的供电供冷,系统效率高,广谱性强,可节约大量电费支出。
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公开(公告)号:CN106050340A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610606072.X
申请日:2016-07-28
申请人: 深圳市燃气集团股份有限公司 , 广州华丰能源科技有限公司 , 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种利用LNG发电制冷的数据中心一体化供能装置,包括LNG发电制冷系统、天然气冷电联供系统、监测调控系统和市电制冷系统,LNG发电制冷系统的天然气排气口与天然气冷电联供系统的天然气进气口相连,LNG发电制冷系统包括LNG汽化膨胀发电制冷系统和冷媒膨胀发电制冷系统;所述天然气冷电联供系统包括燃烧发电系统和吸附制冷系统;市电制冷系统主要由冷水空调组成;监测调控系统调控LNG发电制冷系统、天然气冷电联供系统和市电制冷系统三者的供电和供冷比例,保证电能和冷能供应的稳定性及发电机组的稳定性。本发明能实现数据中心及高耗能建筑物的供电供冷,系统效率高,广谱性强,可节约大量电费支出。
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公开(公告)号:CN106050341A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610615548.6
申请日:2016-07-28
申请人: 华南理工大学 , 深圳市燃气集团股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种利用管网天然气发电制冷的数据中心一体化供能装置,包括监测调控系统、压力能发电制冷系统、天然气冷电联供系统和市电制冷系统,其中压力能发电制冷系统的天然气排气口与天然气冷电联供系统的天然气进气口相连,压力能发电制冷系统包括膨胀发电系统和冷媒制冷系统;天然气冷电联供系统包括燃烧发电系统和吸附制冷系统;市电制冷系统主要由冷水空调组成;监测调控系统调控压力能发电制冷系统、天然气冷电联供系统和市电制冷系统三者的供电和供冷比例,保证电能和冷能供应的稳定性及发电机组的稳定性、有效解决负载功率变化过大的问题。本发明能实现数据中心及高耗能建筑物的供电供冷,系统效率高,广谱性强,可节约大量电费支出。
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公开(公告)号:CN106050341B
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201610615548.6
申请日:2016-07-28
申请人: 华南理工大学 , 深圳市燃气集团股份有限公司
CPC分类号: Y02E20/14
摘要: 本发明公开了一种利用管网天然气发电制冷的数据中心一体化供能装置,包括监测调控系统、压力能发电制冷系统、天然气冷电联供系统和市电制冷系统,其中压力能发电制冷系统的天然气排气口与天然气冷电联供系统的天然气进气口相连,压力能发电制冷系统包括膨胀发电系统和冷媒制冷系统;天然气冷电联供系统包括燃烧发电系统和吸附制冷系统;市电制冷系统主要由冷水空调组成;监测调控系统调控压力能发电制冷系统、天然气冷电联供系统和市电制冷系统三者的供电和供冷比例,保证电能和冷能供应的稳定性及发电机组的稳定性、有效解决负载功率变化过大的问题。本发明能实现数据中心及高耗能建筑物的供电供冷,系统效率高,广谱性强,可节约大量电费支出。
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公开(公告)号:CN205876409U
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201620806629.X
申请日:2016-07-28
申请人: 深圳市燃气集团股份有限公司 , 广州华丰能源科技有限公司 , 华南理工大学
CPC分类号: Y02E20/14
摘要: 本实用新型公开了一种利用LNG发电制冷的数据中心一体化供能装置,包括LNG发电制冷系统、天然气冷电联供系统、监测调控系统和市电制冷系统,LNG发电制冷系统的天然气排气口与天然气冷电联供系统的天然气进气口相连,LNG发电制冷系统包括LNG汽化膨胀发电制冷系统和冷媒膨胀发电制冷系统;所述天然气冷电联供系统包括燃烧发电系统和吸附制冷系统;市电制冷系统主要由冷水空调组成;监测调控系统调控LNG发电制冷系统、天然气冷电联供系统和市电制冷系统三者的供电和供冷比例,保证电能和冷能供应的稳定性及发电机组的稳定性。本实用新型能实现数据中心及高耗能建筑物的供电供冷,系统效率高,广谱性强,可节约大量电费支出。
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公开(公告)号:CN205895335U
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201620817675.X
申请日:2016-07-28
申请人: 华南理工大学 , 深圳市燃气集团股份有限公司
CPC分类号: Y02E20/14
摘要: 本实用新型公开了一种利用管网天然气发电制冷的数据中心一体化供能装置,包括监测调控系统、压力能发电制冷系统、天然气冷电联供系统和市电制冷系统,其中压力能发电制冷系统的天然气排气口与天然气冷电联供系统的天然气进气口相连,压力能发电制冷系统包括膨胀发电系统和冷媒制冷系统;天然气冷电联供系统包括燃烧发电系统和吸附制冷系统;市电制冷系统主要由冷水空调组成;监测调控系统调控压力能发电制冷系统、天然气冷电联供系统和市电制冷系统三者的供电和供冷比例,保证电能和冷能供应的稳定性及发电机组的稳定性、有效解决负载功率变化过大的问题。本实用新型能实现数据中心及高耗能建筑物的供电供冷,系统效率高,广谱性强,可节约大量电费支出。
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公开(公告)号:CN105065066A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510456209.3
申请日:2015-07-29
申请人: 华南理工大学 , 北京市燃气集团有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种燃气管道内置的发电装置,包括:接管式外壳,所述接管式外壳两端分别设置有用于连接燃气管道的法兰;发电装置,固定设置在所述接管式外壳内,包括防爆发电机、连接在所述防爆发电机转子上的叶轮;具有防爆和密封功能的导线接线出口,所述导线接线出口用于连接防爆发电机的电力输出端及稳压器。本发明装置成管段状,可直接安装在现有管道上(置换原有管段),占地面积小,运输安装灵活;一次启动后无需人员操作,可用于偏远地区,运行成本低;结构简单,设备少,易加工,投资成本低。
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公开(公告)号:CN105627018A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610116803.2
申请日:2016-02-29
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: F16L55/05 , F16L55/055
CPC分类号: F16L55/05 , F16L55/043 , F16L55/055
摘要: 本发明公开了一种应对管道压力突变的流体阻尼装置,包括:箱体,其形状为由卵形曲线绕轴线旋转一周而成的回转体,两端同轴地设有出、入口及用于连接上、下游燃气管道的连接装置,所述箱体靠近出口的内壁沿周向均匀地间隔分布有若干指向所述出口的槽管,所述槽管的弧度与箱体的内壁相一致塑料球,表面光滑,活动放置于箱体的内腔中且直径大于上、下游燃气管道直径。本发明通过流通面积和局部阻力系数的改变,延长下游压力突变的反应时间,以实现压力缓慢调节的目的,结构和原理简单明了,易于安装和维护,反应灵敏,调节迅速,将减缓上游压力突变对下游管道仪表、设备的影响,降低企业的运营成本,保障管道的安全和平稳运行。
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公开(公告)号:CN105627018B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201610116803.2
申请日:2016-02-29
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: F16L55/05 , F16L55/055
摘要: 本发明公开了一种应对管道压力突变的流体阻尼装置,包括:箱体,其形状为由卵形曲线绕轴线旋转一周而成的回转体,两端同轴地设有出、入口及用于连接上、下游燃气管道的连接装置,所述箱体靠近出口的内壁沿周向均匀地间隔分布有若干指向所述出口的槽管,所述槽管的弧度与箱体的内壁相一致塑料球,表面光滑,活动放置于箱体的内腔中且直径大于上、下游燃气管道直径。本发明通过流通面积和局部阻力系数的改变,延长下游压力突变的反应时间,以实现压力缓慢调节的目的,结构和原理简单明了,易于安装和维护,反应灵敏,调节迅速,将减缓上游压力突变对下游管道仪表、设备的影响,降低企业的运营成本,保障管道的安全和平稳运行。
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公开(公告)号:CN105090739B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510539054.X
申请日:2015-08-29
申请人: 华南理工大学 , 北京市燃气集团有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种多功能天然气零散气智能回收装置及其方法。该装置包括检测系统、回收系统、动力系统和温度控制系统;该装置的所有设备撬装化于回收车上,在回收管网放散气、零散气田气、油田放散气时,利用回收车上的通用接口对接原放散管线上的预留阀门,进行天然气的回收。回收工艺利用检测和自控系统实现不同气质组成条件下回收流程的自动切换。本发明的装置和工艺方法能有效回收多种零散气源的天然气,充分减小了天然气放散气所产生的温室效应的影响,有效的节约能源,具备良好的经济效益。工艺流程安全简单、自控程度高、操作简单、即开即停、在不同的地方天然气回收点可以灵活移动,具有较为广阔的应用前景和发展潜力。
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