基于气-热联合调控的分布式冷热电联产系统及调控方法

    公开(公告)号:CN118564344A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410649777.4

    申请日:2024-05-23

    IPC分类号: F02C6/18 F25B27/02 F02C6/16

    摘要: 本发明公开了基于气‑热联合调控的分布式冷热电联产系统及调控方法,属于能源机械技术领域,包括内燃机单元,内燃机单元用于对压缩空气储能调控单元和负荷端提供电力,以及对余热利用单元提供余热;压缩空气储能调控单元,用于在用电低谷时将多余电能以高压空气的形式储存,并在用电高峰时补充发电;高温储热调控单元,用于存储调控内燃机排烟的高品质热量;低温储热调控单元,用于存储调控内燃机缸套水的余热与在压缩空气储能中产生的压缩热;余热利用单元,用于与用户侧负荷端连接以提供冷负荷或热负荷。本发明采用上述的基于气‑热联合调控的分布式冷热电联产系统及调控方法,实现内燃机全工况的安全高效运行,充分利用系统中不同品位的能量。

    燃气轮机发电系统和发电方法

    公开(公告)号:CN113756954B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202110973655.7

    申请日:2021-08-24

    摘要: 本发明公开了一种燃气轮机发电系统和发电方法,所述燃气轮机发电系统包括可再生能源发电装置、制氢装置、空气储能装置、燃气轮机和第一透平,所述可再生能源发电装置与所述制氢装置相连制,所述空气储能装置与所述制氢装置相连,所述燃气轮机分别与所述制氢装置和所述空气储能装置相连,所述燃气轮机可使用所述制氢装置制备的氢气和所述空气储能装置内的空气和氧气进行发电,所述第一透平可利用所述燃气轮机排放的烟气和所述空气储能装置内的空气和氧气做功进行发电。根据本发明实施例的燃气轮机发电系统的发电效率高,且可以在零碳条件下将可再生能源间歇性波动性电力转化为具有转动惯量的稳定电力。

    用于气体的压缩、膨胀和/或存储的方法、系统和设备

    公开(公告)号:CN112424482B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN201980032801.7

    申请日:2019-05-16

    摘要: 该方法用于管理作为能量存储系统的组件的蓄压器(1),能量存储系统由工作机(4)、集水池(7)、置换装置(6)和蓄压器(1)组成,用于存储加压的气态介质。蓄压器(1)部分地填充有液体介质,以便能够用液体介质控制气体存储量。将压缩气体(3)输送到蓄压器(1)中涉及移除液体(2)。从蓄压器(1)中移除压缩气体(3)涉及输送液体(2),使得根据需要将存储压力保持在控制之下,特别是保持恒定。为此,通过置换装置(6)从蓄压器(1)中移除一个单位的液体(2)而将加压的单位气体(3)引入蓄压器(1),反之亦然。本发明的方法和布置使得可以用可控压力的加压气体(3)完全填充蓄压器(1)以及完全排空压力存储单元(1),这导致了蓄压器容积的利用的改善,并且因此增加了能量存储系统的能量密度。该方法还使得能够在恒定的操作点操作能量存储系统,因此提高了单独的组件和整个系统的效率,并且最大程度地缩短蓄压器(1)中的压缩和膨胀过程。

    用于闭式布雷顿循环热机系统的旁路辅助系统、热机系统

    公开(公告)号:CN112814785B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202011346692.7

    申请日:2020-11-26

    IPC分类号: F02C6/16 F02C9/16

    摘要: 本发明公开一种用于闭式布雷顿循环热机系统的旁路辅助系统,包括第一调节单元和第二调节单元,第一调节单元包括第一支路管线、压缩机、以及缓存罐,压缩机和缓存罐串接于第一支路管线上,压缩机用于从热机系统中抽吸工质,缓存罐用于存储压缩机抽吸的工质和将存储的工质释放至热机系统;第二调节单元与第一调节单元并联,其包括第二支路管线和调节阀,调节阀设于所述第二支路管线上。本发明还公开一种包括上述旁路辅助系统的闭式布雷顿循环热机系统。本发明可对闭式布雷顿循环热机系统中的主回路的流量、功率进行调节,且响应速度快,调节范围大,有利于降低动力输出效率损失。

    压缩空气储能发电装置及压缩空气储能发电方法

    公开(公告)号:CN110506153B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN201880026091.2

    申请日:2018-04-06

    IPC分类号: F02C6/16 F02C1/02 H02J15/00

    摘要: 压缩空气储能发电装置(1)具备:马达(11),被输入电力驱动;压缩机(10),与马达机械地连接,将空气压缩;多个蓄压罐群(20A、20B、20C、20D),与压缩机流体地连接,储藏由压缩机压缩后的压缩空气;多个压力传感器(21A、21B、21C、21D),设置于蓄压罐群,测量蓄压罐群的压力;膨胀机(30),与蓄压罐群流体地连接,被从蓄压罐群供给的压缩空气驱动;发电机(31),与膨胀机机械地连接;以及控制部(40),基于由压力传感器测量出的各蓄压罐群的压力,在进行充电的情况下决定储藏压缩空气的蓄压罐群的顺序,在进行放电的情况下决定向膨胀机供给压缩空气的蓄压罐群的顺序。

    包括预应力混凝土混合层的借助压缩气体储存和恢复能量的系统和方法

    公开(公告)号:CN109690168B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN201780055940.2

    申请日:2017-09-01

    发明人: N·萨伊地

    IPC分类号: F17C1/00 E04H7/20 F02C6/16

    摘要: 本发明涉及用于诸如压缩空气之类的受压流体的储器。特别地,该储器呈由多个同心层(C1、C2、C3、C4)布置形成的至少一个管的形式,所述布置从所述管的内部至外部包括:由混凝土形成的内层(C1)、具有厚度E的由钢形成的层(C2)、由钢丝卷(C3”)在混凝土子层(C3’)上卷绕形成的至少一层(C3)、以及意于保护所述钢丝免受物理和/或化学损坏且其中所述钢丝经受周向拉伸预应力且的外层(C4),至少所述厚度E和/或所述预应力的等级定为经受所述压力。本发明可特别应用于借助压缩空气储存和恢复能量。

    压缩空气贮藏发电装置
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108779712B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201780016724.7

    申请日:2017-02-10

    摘要: CAES发电装置(2)包括:马达(14),其由利用可再生能量发电得到的电力驱动;压缩机(16),其由马达(14)驱动;蓄压箱(20),其用于储存由压缩机(16)压缩后的压缩空气;膨胀机(26),其由从蓄压箱(20)供给的压缩空气驱动;以及发电机(24),其与膨胀机(26)机械性地连接。此外,CAES发电装置(2)还包括:第一热交换器(18),其利用从压缩机(16)向蓄压箱(20)供给的压缩空气和热介质进行热交换,第一热交换器(18)对压缩空气进行冷却并对热介质进行加热;高温蓄热箱(30),其用于储存由第一热交换器(18)加热后的热介质;第二热交换器(22),其利用从蓄压箱(20)向膨胀机(26)供给的压缩空气和从高温蓄热箱(30)供给的热介质进行热交换,第二热交换器(22)对压缩空气进行加热并对热介质进行冷却;以及第三热交换器(28a~28f),其利用系统外的废热和系统内的流体进行热交换。由此,利用在CAES发电装置(2)的系统内产生的冷能对系统外的废热进行冷却,并且利用系统外的废热使CAES发电装置(2)的发电效率提高。

    压缩空气储能发电装置及压缩空气储能发电方法

    公开(公告)号:CN113039351A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201980078127.6

    申请日:2019-11-11

    发明人: 佐藤隆 中道亮

    摘要: 压缩空气储能发电装置(1)具备:压缩膨胀兼用机(10),具有利用电力制造压缩空气的功能及利用压缩空气发电的功能;蓄压部(20),与压缩膨胀兼用机(10)流体地连接,储存压缩空气;逆变器(51、52),调整压缩膨胀兼用机(10)的转速;流量调整阀(34),调整被从蓄压部(20)向压缩膨胀兼用机(10)供给的压缩空气的量;以及控制装置(50),当接受到使压缩膨胀兼用机(10)的发电量减少的指令值时,通过由逆变器(51、52)使压缩膨胀兼用机(10)的转速减少、并将流量调整阀(34)的开度减小,来使压缩膨胀兼用机(10)的发电量减少。