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公开(公告)号:CN112483350A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011347779.6
申请日:2020-11-26
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 青海大学 , 清华大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: F04B35/04 , F04B39/06 , F04B41/02 , F01K27/02 , F01K25/08 , F01D15/10 , F01K19/10 , C01B13/02 , C01B21/04 , B01D53/047
摘要: 本发明提供一种压缩空气储能排气综合利用系统和方法,涉及能源设备技术领域。系统中,压缩机、冷却器、储气库、回热器和膨胀机依次连通,膨胀机与发电机连接,膨胀机用于膨胀储气库内压缩空气做功并推动发电机输出电力;第一储气罐与膨胀机连通,第一储气罐用于存储膨胀机排出的尾气;第一储气罐、第一变压吸附塔和第二储气罐依次连通,第一变压吸附塔用于从第一储气罐的尾气中分离出氧气、并将氧气存储于第二储气罐中;第一储气罐、第二变压吸附塔和第三储气罐依次连通,第二变压吸附塔用于从第一储气罐的尾气中分离出氮气、并将氮气存储于第三储气罐中。该系统和方法不仅能够输出电力,还能够利用压缩空气膨胀做功后排出的尾气制取氧气和氮气。
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公开(公告)号:CN112260308A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011052526.6
申请日:2020-09-29
摘要: 本发明实施例提供一种地热‑光伏‑储热联合运行方法及系统,该方法包括:根据地热电站、光伏电站和储热电站之间的联合组合方式,基于静态合作博弈,构建基于地热‑光伏‑储热电站的联合运行架构;通过所述联合运行架构,获取所述地热电站、所述光伏电站和所述储热电站的最优联合发电模式。本发明实施例通过对地热、光伏和储能三者合作形成的不同联盟的支付与收益进行建模,为三者之间联合运行提供最合理的收益分配方法,充分发挥多能协同互补优势,提高系统能量综合利用效率、稳定性和合理性,实现综合能源系统安全、经济和高效运行。
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公开(公告)号:CN110969305A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911229273.2
申请日:2019-12-04
摘要: 本发明实施例提供一种光伏电站仿真模型参数优化方法及系统,该方法包括:获取目标光伏电站的每一预设指标的实际测量值和光伏电站仿真模型的每一预设指标的初始仿真值;根据每一预设指标的实际测量值、每一预设指标的初始仿真值和若干预设权重,获取综合指标;基于所述综合指标和粒子群算法,对每一预设指标的初始仿真值进行优化,获取每一预设指标的最佳仿真值。本发明实施例提供的一种光伏电站仿真模型参数优化方法及系统,该方法根据实测的预设指标调整仿真过程中的预设指标,可以使光伏电站仿真模型与目标光伏电站的实际模型更加符合。
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公开(公告)号:CN106750506B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201611247334.4
申请日:2016-12-29
IPC分类号: C08J11/00 , C08K7/06 , C08L63/00 , C08L61/06 , C08L67/06 , C08L75/04 , C08L79/08 , C08L61/24 , C08L61/00
摘要: 本发明属于碳纤维复合材料的回收领域,尤其涉及一种两步热处理回收碳纤维的方法。该方法包括预处理和精处理两个过程;所述预处理过程为:将碳纤维复合材料加热至450℃~600℃,并保持3~4小时,然后撤去热源,冷却;所述精处理过程为:将经过所述预处理的碳纤维复合材料加热至500℃~550℃,并保持2~3小时,然后撤去热源,冷却,最终得到的固态产物即为回收后的碳纤维。本发明的回收方法能够得到干净的、受损程度小的、长而有序的高附加值的碳纤维。所述碳纤维增强复合材料的尺寸和形状不受限制,能连续进行碳纤维的回收,且可以处理大尺寸的碳纤维复合材料,因而提高了回收效率,节约了资源,节省了回收成本。
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公开(公告)号:CN106810711A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201611247331.0
申请日:2016-12-29
摘要: 本发明涉及碳纤维材料的回收,尤其涉及一种从废旧碳纤维增强复合材料中回收碳纤维的方法。所述从废旧碳纤维增强复合材料中回收碳纤维的方法为:将所述碳纤维增强复合材料预处理后,在400~500℃下进行70~110min的加热处理,所得固态产物即为回收后的碳纤维。本发明所述方法工艺简单,步骤少,能耗低,回收得到的碳纤维表面光滑,性能优异,纯度高,且大大提高了回收率,在废旧碳纤维增强复合材料领域,尤其是在退役飞机的废旧碳纤维增强复合材料回收领域具有重要的应用推广价值。
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公开(公告)号:CN117267035A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311294708.8
申请日:2023-10-09
申请人: 华北电力大学 , 青海大学 , 清华大学 , 青海黄河上游水电开发有限责任公司
摘要: 本发明公开了属于压缩空气储能技术领域的基于水压补偿的恒压非补燃式抽水耦合压缩空气储能系统。第一空气预热器、第二空气预热器分别与一级蓄热器、二级蓄热器相连,第一空气预热器通过第一阀门连接至气水共容空间,第二空气预热器与压缩机高压级相连;压缩机低压级、压缩机高压级分别接入一级蓄热器、二级蓄热器;一级蓄热器、二级蓄热器分别接入膨胀机低压级、膨胀机高压级;膨胀机低压级与大气连通,膨胀机高压级接入一级蓄热器;二级蓄热器通过第二阀门连接至气水共容空间;上库分别通过第四阀门、第五阀门接入气水共容空间、水轮机。本发明解决了高压环境下空气溶于水,压力降低后空气逸出腐蚀水轮机叶片的难题。
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公开(公告)号:CN112483350B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202011347779.6
申请日:2020-11-26
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 青海大学 , 清华大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: F04B35/04 , F04B39/06 , F04B41/02 , F01K27/02 , F01K25/08 , F01D15/10 , F01K19/10 , C01B13/02 , C01B21/04 , B01D53/047
摘要: 本发明提供一种压缩空气储能排气综合利用系统和方法,涉及能源设备技术领域。系统中,压缩机、冷却器、储气库、回热器和膨胀机依次连通,膨胀机与发电机连接,膨胀机用于膨胀储气库内压缩空气做功并推动发电机输出电力;第一储气罐与膨胀机连通,第一储气罐用于存储膨胀机排出的尾气;第一储气罐、第一变压吸附塔和第二储气罐依次连通,第一变压吸附塔用于从第一储气罐的尾气中分离出氧气、并将氧气存储于第二储气罐中;第一储气罐、第二变压吸附塔和第三储气罐依次连通,第二变压吸附塔用于从第一储气罐的尾气中分离出氮气、并将氮气存储于第三储气罐中。该系统和方法不仅能够输出电力,还能够利用压缩空气膨胀做功后排出的尾气制取氧气和氮气。
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公开(公告)号:CN112459983A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011332997.2
申请日:2020-11-24
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 青海大学 , 清华大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: F04B35/04 , F04B41/02 , F04B39/06 , F01K27/02 , F01K25/08 , F01D15/10 , F28D20/00 , F25B30/06
摘要: 本发明的实施例提供了一种含压缩空气储能的综合供能系统及方法,涉及储能技术领域。系统中,压缩机、冷却器、储气库、回热器、透平机和发电机依次连接,发电机用于向热电负荷输送电能。冷却器、蓄热罐、回热器、第一换热器和蓄冷罐依次连接成循环回路。第一换热器和土壤蓄热器连接成循环回路,第一换热器用于将回热器产生的富余热量存储到土壤蓄热器中。地源热泵与土壤蓄热器连接,地源热泵用于将土壤蓄热器中的热量输送给热电负荷。该系统能够将压缩空气释能过程中的富余压缩热存储于土壤中,保证蓄冷罐内介质温度在合理区间,使压缩空气储能过程安全、高效运行,并将土壤中存储的热能在需要时高效利用,避免能源浪费。
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公开(公告)号:CN112260309A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011056947.6
申请日:2020-09-29
摘要: 本发明实施例提供一种光伏电站可信容量的计算方法及装置,该方法包括:将储热发电循环功率和地热电站发电输出功率输入光伏‑地热电站联合运行调度模型得到光伏电站可信输出功率;根据所述光伏电站输出功率计算光伏电站可信容量;其中,所述光伏‑地热电站联合运行调度模型为最大化系统收益目标函数,包括含储热干热岩地热电站约束、光伏友好并网约束和光伏电站输出功率约束,通过建立光伏‑干热岩地热电站联合运行调度模型,最大化系统发电收益,并限定约束条件,从而定量分析光伏波动率对光伏可信容量的影响。综合利用干热岩地热能潜力,提高干热岩地热电站运行灵活性,提升光伏电站接入电网的可信容量。
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公开(公告)号:CN106810711B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201611247331.0
申请日:2016-12-29
摘要: 本发明涉及碳纤维材料的回收,尤其涉及一种从废旧碳纤维增强复合材料中回收碳纤维的方法。所述从废旧碳纤维增强复合材料中回收碳纤维的方法为:将所述碳纤维增强复合材料预处理后,在400~500℃下进行70~110min的加热处理,所得固态产物即为回收后的碳纤维。本发明所述方法工艺简单,步骤少,能耗低,回收得到的碳纤维表面光滑,性能优异,纯度高,且大大提高了回收率,在废旧碳纤维增强复合材料领域,尤其是在退役飞机的废旧碳纤维增强复合材料回收领域具有重要的应用推广价值。
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