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公开(公告)号:CN106051452A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610593167.2
申请日:2016-07-26
申请人: 三峡大学
CPC分类号: F17C1/007 , E02D27/12 , E02D33/00 , F17C13/02 , F17C13/04 , F17C13/08 , F17C2201/0138 , F25B15/00
摘要: 一种布置在桩基础中的储能与检测系统,包括承台、桩基,承台下方设有多根桩基,每根桩基内均设有纵向储气钢管和螺旋钢管箍筋,纵向储气钢管之间通过U型接头连接形成回路;每根桩基内设有两根检测用储气钢管,其中一根检测用储气钢管通过三通接头与纵向储气钢管连接,三通接头的三个接头分别连接两根纵向储气钢管以及两根纵向储气钢管之间的检测用储气钢管下端;两根检测用储气钢管上端均穿过承台,并分别与总进气钢管、总出气钢管连接,总进气钢管上设有空气压缩机,总出气钢管上设有冷气风机和发电机。能够充分的利用桩基础内较大的空间,组成压缩空气发电系统,同时具有制冷、发电、桩身测斜变形与完整性检查的功能。
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公开(公告)号:CN108980600A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810847338.9
申请日:2018-07-27
申请人: 清华大学 , 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
CPC分类号: F17C1/007 , F17C5/06 , F17C7/00 , F17C13/002 , F17C2223/0123 , F17C2270/0142
摘要: 本发明公开了一种地下恒压储气装置,其包括弹性气囊、控压块、和气囊井;所述弹性气囊用于储存高压气体,并在所述控压块的调节下保持稳定的内部气压,所述弹性气囊和所述控压块安装于所述气囊井中。该地下恒压储气装置能够在充气过程和放气过程中保持恒定的内部压力,以满足稳定工况的需求;同时,该储气装置位于地下,可有效降低大容量储气装置的占地面积。
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公开(公告)号:CN1852832A
公开(公告)日:2006-10-25
申请号:CN200480026920.5
申请日:2004-09-15
申请人: 信号系泊浮筒公司
IPC分类号: B65B1/04
CPC分类号: F17C1/007 , F17C2205/0323 , F17C2205/0332 , F17C2205/0352 , F17C2205/0364 , F17C2221/033 , F17C2223/0161 , F17C2223/031 , F17C2223/033 , F17C2225/0123 , F17C2225/0161 , F17C2225/035 , F17C2227/0135 , F17C2227/0157 , F17C2227/0379 , F17C2227/0388 , F17C2265/05 , F17C2265/07 , F17C2270/0105 , F17C2270/0113 , F17C2270/0123 , F17C2270/0136 , F17C2270/0152 , F17C2270/016 , F17C2270/0163 , F17C2270/0581
摘要: 一种用于从油船(13)卸载LNG、即液化天然气,以最终输送至岸上气体分配站(42)的系统(10)。该系统包括在海面处浮动且与油船连接以使它们一起随风向改变方位的浮式结构(12)。该浮式结构装载用于加热LNG以生成气体的再气化单元(22),并经由立管(32)输送该气体至存储该气体的地下洞穴(30)。来自洞穴的气体经由海底管道(40)输送至岸上气体分配站。再气化单元包括水泵和其它用电的设备。电力可自浮式结构上的发电机(200)获得,剩余电力经由至少部分地沿着海底延伸的海底电力线(194)输送至岸上电力分配设备(192)。电力也可通过经由向上延伸至浮式结构和再气化单元的海底电力线从岸上设备输送获得。
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公开(公告)号:CN105940169B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201480074034.3
申请日:2014-04-29
申请人: 韩国地质资源研究院
IPC分类号: E04H7/02
CPC分类号: E04H7/02 , F17C1/00 , F17C1/007 , F17C1/02 , F17C1/10 , F17C1/12 , F17C1/14 , F17C2201/0104 , F17C2201/0109 , F17C2201/032 , F17C2201/052 , F17C2203/0304 , F17C2203/0621 , F17C2203/0624 , F17C2203/0639 , F17C2203/0646 , F17C2203/0658 , F17C2203/066 , F17C2205/0107 , F17C2205/0115 , F17C2205/0126 , F17C2205/0192 , F17C2209/221 , F17C2209/228 , F17C2221/031 , F17C2221/033 , F17C2223/0123 , F17C2223/035 , F17C2260/046 , F17C2270/0142 , F17C2270/0147 , F17C2270/0149 , F17C2270/0581
摘要: 本发明涉及一种高压流体储存系统及其构造方法。根据本发明的所述高压流体储存系统包括:第一水平隧道,其在侧向方向上以预定深度形成于地面中;凹穴,其通过从所述第一水平隧道向下挖掘所述地面而形成;以及流体储罐,其中所述流体储罐包含:罐体,其中储存有流体且插入所述凹穴;回填层,其由填充所述罐体与所述凹穴的内壁之间的空间的回填材料形成;以及第一栓塞,其通过用回填材料填充所述第一水平隧道以封闭所述凹穴的上部而形成。本发明提供一种实用技术,其在维持安全性和气密性的状态下能够在地下深处安设直径为数米或大于数米和高度为数十米的高压流体储存设备,且因此可提高CAES的适用性。
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公开(公告)号:CN107667222A
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201680029986.2
申请日:2016-03-23
申请人: 毕姆拜动力有限责任公司
发明人: 雷蒙德·艾伦·多恩利克 , 玛格丽特·伯克·多恩利克 , 格雷格·博纳尔·阿雷哈特
IPC分类号: F03D9/17
CPC分类号: F17C1/007 , F03D9/17 , F03D9/257 , F03D9/28 , F17C13/081 , F17C2201/0166 , F17C2201/052 , F17C2221/031 , F17C2270/0149 , F17C2270/016 , Y02B10/30 , Y02B10/70 , Y02E10/725 , Y02P70/523
摘要: 本发明构思的实施方案包括制成的压力容器,所述制成的压力容器包括:具有不可渗透层的压力池,该不可渗透层包含空气能够在其中渗透的多孔材料;以及大质量层,该大质量层设置在制成的压力容器的顶上,以对压力容器内的空气加压。不可渗透层包括来自可回收的车辆轮胎的橡胶。大质量层的总质量可以在一(1)百万至一(1)十亿吨或更多之间。大质量层可以包括修整的上表面。压力容器可以包括接口部分,空气能够通过该接口部分进入和离开所述压力容器。压力管线可以耦接到接口部分。涡轮机中心可以耦接到压力管线,以响应于通过压力管线接收的加压空气而产生电力,或者将空气通过压力管线泵送到压力容器中以对压力容器加压。
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公开(公告)号:CN107013800A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201611203884.6
申请日:2016-12-23
申请人: 液化空气石油和天然气服务有限公司
发明人: G·希尔
CPC分类号: B65G5/00 , F17C7/00 , F17C2221/012 , F17C2221/013 , F17C2221/014 , F17C2221/016 , F17C2221/017 , F17C2223/0123 , F17C2225/0123 , F17C2227/0192 , F17C2227/048 , F17C2270/0149 , F17C2270/0152 , F17C1/007 , F17C13/025 , F17C2201/052 , F17C2221/031 , F17C2250/03 , F17C2270/0155
摘要: 本发明涉及用于控制地下储存容器(6)中的压力(P)的方法,地下储存容器(6)至少部分地填充有不可压缩流体(7),地下储存容器中的压力被监控,可压缩流体(8)能引入地下储存容器和从地下储存容器抽吸出,在地下储存容器(6)中的压力(P)达到预定上限压力(Pmax)时,从地下储存容器(6)抽吸不可压缩流体(7)以降低地下储存容器(6)中的压力(P);在地下储存容器(6)中的压力(P)达到预定下限压力(Pmin)时,不可压缩流体(7)被引入地下储存容器(6)以增大地下储存容器(6)中的压力(P)。该方法允许通过借助不可压缩流体如盐水的引入或抽吸来调节压力以增大地下储存容器如盐穴中可压缩流体如氦的量。
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公开(公告)号:CN105431361A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201380045974.5
申请日:2013-08-29
申请人: 希卡普塔尔知识产权私人有限公司
发明人: 艾伦·罗伯茨
CPC分类号: F17C1/007 , B65D88/78 , B65D90/028 , E04H7/02 , F17C5/02
摘要: 用于在海底存储碳氢化合物液体的存储箱,具有双壳结构,其被分隔以形成多个腔室,使得该存储箱可以从其建造位置或造船厂被安全地拖曳到近海部署位置作为符合海运保证的船舶,具有适当的完好性和破舱稳性。还提供了一种用于在海底存储碳氢化合物液体的存储箱的部署方法,所述方法包括步骤:将具有非压舱的存储区域和隔室的存储箱拖曳到部署位置;至少部分地对存储区域进水来实现存储箱的基本中性的浮力,以允许存储箱的下降达到下沉平衡;允许存储箱下降到海底并注入空气到至少一个隔室,用于保持由周围海水施加的压力与隔室和存储区域内的压力之间的平衡。
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公开(公告)号:CN1852832B
公开(公告)日:2010-05-12
申请号:CN200480026920.5
申请日:2004-09-15
申请人: 信号系泊浮筒公司
IPC分类号: B65B1/04
CPC分类号: F17C1/007 , F17C2205/0323 , F17C2205/0332 , F17C2205/0352 , F17C2205/0364 , F17C2221/033 , F17C2223/0161 , F17C2223/031 , F17C2223/033 , F17C2225/0123 , F17C2225/0161 , F17C2225/035 , F17C2227/0135 , F17C2227/0157 , F17C2227/0379 , F17C2227/0388 , F17C2265/05 , F17C2265/07 , F17C2270/0105 , F17C2270/0113 , F17C2270/0123 , F17C2270/0136 , F17C2270/0152 , F17C2270/016 , F17C2270/0163 , F17C2270/0581
摘要: 一种用于从油船(13)卸载LNG、即液化天然气,以最终输送至岸上气体分配站(42)的系统(10)。该系统包括在海面处浮动且与油船连接以使它们一起随风向改变方位的浮式结构(12)。该浮式结构装载用于加热LNG以生成气体的再气化单元(22),并经由立管(32)输送该气体至存储该气体的地下洞穴(30)。来自洞穴的气体经由海底管道(40)输送至岸上气体分配站。再气化单元包括水泵和其它用电的设备。电力可自浮式结构上的发电机(200)获得,剩余电力经由至少部分地沿着海底延伸的海底电力线(194)输送至岸上电力分配设备(192)。电力也可通过经由向上延伸至浮式结构和再气化单元的海底电力线从岸上设备输送获得。
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公开(公告)号:CN105934554B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201480074003.8
申请日:2014-04-29
申请人: 韩国地质资源研究院
IPC分类号: E04H7/02
CPC分类号: E04H7/02 , F17C1/00 , F17C1/007 , F17C1/02 , F17C1/10 , F17C1/12 , F17C1/14 , F17C2201/0104 , F17C2201/0109 , F17C2201/032 , F17C2201/052 , F17C2203/0304 , F17C2203/0621 , F17C2203/0624 , F17C2203/0639 , F17C2203/0646 , F17C2203/0658 , F17C2203/066 , F17C2205/0107 , F17C2205/0115 , F17C2205/0126 , F17C2205/0192 , F17C2209/221 , F17C2209/228 , F17C2221/031 , F17C2221/033 , F17C2223/0123 , F17C2223/035 , F17C2260/046 , F17C2270/0142 , F17C2270/0147 , F17C2270/0149 , F17C2270/0581
摘要: 本发明涉及一种高压流体储罐及其构造方法。根据本发明,所述高压流体储罐放置于通过挖掘地面所形成的凹穴中,以储存高压流体。所述高压流体储罐包括:罐体,其由气密材料形成并在其中形成有用于储存高压流体的收纳部分,所述罐体通过在纵向方向上按顺序堆叠并耦合多个分段而形成;增强构件,其配置为包围所述罐体,同时与所述罐体分离;在其中放置所述增强构件的回填层,所述回填层由填充所述罐体与所述凹穴之间的空间的回填材料形成;以及用于封闭所述凹穴的栓塞。本发明提供一种实用技术,其在维持安全性和气密性的状态下能够在地下深处安设直径为数米或大于数米和高度为数十米的高压流体储存设备,且因此可提高CAES的可用性。
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公开(公告)号:CN105940169A
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201480074034.3
申请日:2014-04-29
申请人: 韩国地质资源研究院
IPC分类号: E04H7/02
CPC分类号: E04H7/02 , F17C1/00 , F17C1/007 , F17C1/02 , F17C1/10 , F17C1/12 , F17C1/14 , F17C2201/0104 , F17C2201/0109 , F17C2201/032 , F17C2201/052 , F17C2203/0304 , F17C2203/0621 , F17C2203/0624 , F17C2203/0639 , F17C2203/0646 , F17C2203/0658 , F17C2203/066 , F17C2205/0107 , F17C2205/0115 , F17C2205/0126 , F17C2205/0192 , F17C2209/221 , F17C2209/228 , F17C2221/031 , F17C2221/033 , F17C2223/0123 , F17C2223/035 , F17C2260/046 , F17C2270/0142 , F17C2270/0147 , F17C2270/0149 , F17C2270/0581
摘要: 本发明涉及一种高压流体储存系统及其构造方法。根据本发明的所述高压流体储存系统包括:第一水平隧道,其在侧向方向上以预定深度形成于地面中;凹穴,其通过从所述第一水平隧道向下挖掘所述地面而形成;以及流体储罐,其中所述流体储罐包含:罐体,其中储存有流体且插入所述凹穴;回填层,其由填充所述罐体与所述凹穴的内壁之间的空间的回填材料形成;以及第一栓塞,其通过用回填材料填充所述第一水平隧道以封闭所述凹穴的上部而形成。
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