一种汽泵再循环自动控制方法在机组宽负荷调峰中的应用

    公开(公告)号:CN118979800A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411024372.8

    申请日:2024-07-29

    IPC分类号: F01K13/00 F01K13/02 F01K21/00

    摘要: 本发明公开了一种汽泵再循环自动控制方法在机组宽负荷调峰中的应用,包括:步骤一、实时监测机组负荷变化,负荷变化反映了机组对能源的需求和外部环境的变化,用于预测机组的运行趋势、优化资源配置;步骤二、设定负荷阈值;步骤三、判断汽泵入口流量;步骤四、自动调节汽泵再循环门,具体包括:逻辑判断,根据机组负荷变化和汽泵入口流量情况,进行逻辑判断;调节执行,根据逻辑判断的结果。通过逻辑判断和调节执行,调节再循环门的开度,实现再循环流量的调整,通过调节再循环门的开度,可以控制再循环流量的大小,从而调整汽泵的运行状态,保障机组的稳定运行,实现是保障汽泵稳定运行和优化能源利用。

    一种超临界二氧化碳发电电热储能调峰系统及运行方法

    公开(公告)号:CN118959110A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411007267.3

    申请日:2024-07-25

    摘要: 本发明属于发电技术领域,公开了一种超临界二氧化碳发电电热储能调峰系统及运行方法,系统包括发电模块和储能模块,发电模块和储能模块连接,其中,发电模块包括主压缩机、回热器单元、锅炉、透平单元和再压缩机;主压缩机出口与回热器单元相连通,回热器单元与锅炉给气进口相连通,锅炉主气出口与透平单元连通,回热器单元还连接到透平单元、再压缩机和储能模块,储能模块用于外接动力循环发电系统。本发明极大地提高了超临界二氧化碳循环发电机组的调峰深度和调峰速率。这一突破性的进步不仅使得发电机组能够更快速、更深度地响应电力需求的变化,更能够有力地支撑新能源的并网运行,从而推动电力行业向低碳化、绿色化的方向发展。

    一种压缩空气储能系统设计方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118934541A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410882611.7

    申请日:2024-07-02

    摘要: 本公开提供了一种压缩空气储能系统设计方法,该方法选定压缩机级数、膨胀机级数,确定各级压缩机的压缩比及各级膨胀机的膨胀比;压缩机级数、膨胀机级数、各级压缩比、各级膨胀比构成一个比选方案。针对每个比选方案,计算各级压缩机和膨胀机的温度和压力分配;基于温度和压力所对应的焓值,计算压缩机部分的单位质量空气电功率和单位质量空气热功率、膨胀机部分的单位质量空气膨胀发电量和单位质量空气吸热量。利用这四个单位质量参数计算每个比选方案的各项设计指标,筛选出设计指标满足设计要求的方案。使用本发明能够在系统概念设计阶段快速确定具有较高效率的系统压缩级数和膨胀级数及相应参数配置,指导压缩空气储能系统的精准及快速设计。

    一种基于核动力的浮式生产储油装置驱动系统

    公开(公告)号:CN114046189B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202111398919.7

    申请日:2021-11-19

    IPC分类号: F01K27/02 F01K13/00 G21D5/00

    摘要: 一种基于核动力的浮式生产储油装置驱动系统,有蒸汽发生模块,蒸汽发生模块的堆舱内设置有核反应堆,核反应堆依次与蒸汽发生器、主循环泵连接形成第一循环网;蒸汽发生器产生饱和蒸汽的热量依次提供给发电系统、泵组透平系统、机舱及杂用蒸汽系统、货油舱段加热系统以及上部模块加热系统。发电系统的发电透平与制氮加热器连接。本发明对在FPSO核动力系统第二循环网中做功后的大量低温乏汽回收利用,将低温热能与制氮系统相结合,省去电加热器能耗,提高系统热效率,整体经济性能好。

    碳捕集和液化天然气冷能利用的储能电力调峰系统及运行方法

    公开(公告)号:CN115750009B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202211483453.5

    申请日:2022-11-24

    摘要: 一种碳捕集和液化天然气冷能利用的储能电力调峰系统及运行方法,是液态空气储能、LNG冷能利用、燃气发电机组和CO2捕集耦合的绿色储能调峰技术,包括空气压缩单元、空气液化单元、液空储罐、液空泵、气化器、LNG储罐、LNG泵、燃气发电机组、CO2捕集单元、气体膨胀发电机组、蓄热装置和蓄冷装置,为可再生能源电力或谷电规模化储存和峰时发电创造协同效应,多级冷热能的回收利用提高分布式能源存储系统的热力学效率;同时也是LNG管网调峰和燃气机组调峰高度协同效应,将峰时LNG供应过程中释放的大量LNG冷能用于满足液态空气储能系统和CO2捕集过程的冷需,提高能源利用率,达到节能减排的目的。

    利用低温空气冷能燃气电站的碳捕集系统及运行方法

    公开(公告)号:CN115898578B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202211483414.5

    申请日:2022-11-24

    摘要: 一种利用低温空气冷能燃气电站的碳捕集系统及运行方法,涉及二氧化碳捕集技术领域,包括液态空气储能装置、液态空气释能装置、燃气轮机发电装置、CO2捕集装置,利用液态空气再气化和脱碳烟气低温膨胀过程产生的冷能将燃气轮机排烟中的水和二氧化碳冷凝成液态后分离除去,无需引入额外冷源或热源,也无需依托天然气管网设施,不受天然气管网系统布局和调峰控制的影响,有利于实现电网和城市天然气管网解耦,从而保持燃气电站的相对独立,可为不同规模的燃气电站或者分布式能源系统匹配设计,具有较强的调峰灵活性。

    二氧化碳冷热电联产联储系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118856659A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410936804.6

    申请日:2024-07-12

    摘要: 本发明提供一种二氧化碳冷热电联产联储系统,包括二氧化碳储能单元、供冷换热器、蓄热交换单元和供热换热器。二氧化碳储能单元包括储气装置、压缩机、冷却器、液化器、储液装置、节流装置、加热器和膨胀机。供冷换热器用于通过载冷工质回收冷量以对外界供冷。蓄热交换单元包括储冷装置和储热装置,分别储存低温蓄热介质、高温蓄热介质。供热换热器用于通过换热工质吸收高温蓄热介质热量以对外界供热。这样储能单元利用低谷电力驱动压缩机存储能量,并在高峰时段驱动发电机发电,降低用电成本,增加系统收益。且利用二氧化碳汽化时的冷量对外供冷,并梯度利用压缩热对外供热及加热二氧化碳,提高能量利用率,无需额外制冷制热设备,减小系统成本。