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公开(公告)号:CN116526564A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310591647.5
申请日:2023-05-23
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及一种基于海上能源岛的综合能源一体化基地,包括海洋能源板块,海洋能源板块采用多能互补发电;海上能源岛,海上能源岛与海洋能源板块电连接;以及陆地能源板块,陆地能源板块与海上能源岛电连接。上述方案将海洋能源板块、海上能源岛和陆地能源板块进行集成,实现了多种能源的协同、融合和互补,海洋能板块首先采用多能互补模式进行发电,产生的电能能供给海上能源岛的多产业使用,海上能源岛进而能产生电能并向陆地能源板块输送,从而满足陆地能源板块的用电需求。使得基于海上能源岛的综合能源一体化基地能满足远海新能源大规模送出、增强电源基地灵活调节能力、提升可再生能源电量渗透率、海域资源立体化集约化开发的要求。
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公开(公告)号:CN114604829A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210279288.5
申请日:2022-03-21
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及化工设备技术领域,公开了一种焦炉煤气提纯氢气的系统及方法,包括常压吸附单元、化学吸收单元、膜分离单元变压吸附单元,常压吸附单元上设有焦炉煤气进口,常压吸附单元的出气口与化学吸收单元的进气口连接,化学吸收单元的出气口与膜分离单元的进气口之间通过第一压缩机连接,膜分离单元的低压出气侧与变压吸附单元的进气口通过第二压缩机连接,变压吸附单元上设有氢气出口。通过常压吸附、化学吸收、膜分离和变压吸附等单元的耦合集成,高效制备满足要求的燃料电池用氢气,回收率超过90%,通过膜分离单元的分阶段渗透、变压吸附单元的分阶段解吸、膜分离单元与变压吸附单元的耦合集成,减少氢气纯化过程的浓差返混,提高分离效率。
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公开(公告)号:CN114804149B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202210599902.6
申请日:2022-05-27
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: C01C1/04
Abstract: 本发明公开了一种光催化合成氨反应器及反应系统,包括依次叠合固定的基板、催化层和固定框;基板靠近催化层的一侧具有流道,所述基板前侧面和后侧面上分别设置有与所述流道连通的进气口和出气口;固定框远离催化层的侧面密封安装有透光层,透光层、所述催化层和所述固定框形成液流空间,所述固定框上设置有与所述液流空间连通的进水口和出水口;催化层上设置有多个连通所述流道和所述液流空间的通孔,所述催化层上设置有光催化剂;基板靠近所述催化层的一侧连续均匀设有多个上下方向延伸的凹槽,各所述凹槽依次连通且与所述进气口和所述出气口连通,以形成所述流道。本申请能够增加氮气在反应器中的停留时间,提高合成氨的转化效率。
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公开(公告)号:CN114534666A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210169254.0
申请日:2022-02-23
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及制氢反应技术领域,提供了一种连续光催化制氢反应装置及其制氢方法,该装置包括反应柜、储气机构、泵体、灯板和储能机构,所述反应柜为密封透明结构;所述反应柜的内部设置有催化剂,且其分别开设有入水口和出气口;所述储气机构与所述出气口连接;所述泵体分别与所述入水口和外部供水机构连接;所述灯板平行且间隔设置于所述反应柜的下方;所述储能机构与所述灯板电连接。本发明的反应装置可以实现连续的光催化反应,保证制氢的连续性,提高了制氢的效率。
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公开(公告)号:CN113648938A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110860475.8
申请日:2021-07-28
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及制氢技术领域,公开了一种热催化水分解反应器、热催化水分解制氢系统及方法,其中,反应器包括反应管、温度调节装置和压力监测装置,反应管的一端为进气端,另一端为出气端,进气端和出气端均密封设置,压力监测装置设置在进气端,温度调节装置设置在反应管的外周,反应管内部设置有催化层,催化层内装载有等离激元热催化剂,催化层的两侧沿反应管的轴向方向均依次设置有散流层和气流缓冲层,进气端进入的气流依次流经其中一侧的气流缓冲层和散流层、催化层、另一侧的散流层和气流缓冲层,经出气端流出。本发明以低温废热蒸汽作为制氢原料,利用等离激元效应降低反应温度,大幅度降低制氢能耗,且反应过程不产生碳排放,节能减排。
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公开(公告)号:CN118554648A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410391953.9
申请日:2024-04-02
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及氢能技术领域,公开了一种氢燃料电池发电联合电解水制氢的氢储能系统,包括新能源发电系统、电解水制氢系统、燃料电池发电系统以及氢气储存系统;所述新能源发电系统用于对所述电解水制氢系统提供电能;所述燃料电池发电系统用于对所述电解水制氢系统和/或电网提供电能;所述氢气储存系统,用于将所述电解水制氢系统提供的氢气进行提纯压缩后进行储存,并将所述氢气输送至外界气站和/或输送至所述燃料电池发电系统进行发电。本发明的有益效果:增强电网安全运行稳定性;在电力需求增加时则通过燃料电池发电系统利用氢气进行发电,向电网输送电力,以“电‑氢‑电”的能量转移形式实现电网的削峰填谷,利于城市内的能源转换整合。
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公开(公告)号:CN118129413A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410311228.6
申请日:2024-03-19
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及液氢生产技术领域,公开了一种氢液化装置中三级正‑仲氢转化工艺及其系统与设计方法,转化步骤如下:S1原料氢气依次经过第一换热器和第二换热器中的换热管道进行换热冷却,然后进入第一正‑仲氢转化器进行等温转化;S1中转化后的氢气依次经过第三换热器和第四换热器中的换热管道进行换热冷却,然后进入第二正‑仲氢转化器进行绝热转化;S2中转化后的氢气再经过第四换热器中的换热管道进行换热冷却,随后进入第五换热器的换热管道进行换热冷却,然后进入第三正‑仲氢转化器进行绝热转化;S3中转化后的氢气再进入第五换热器的换热管道进行换热冷却,最后经节流阀减压形成液氢。本发明系统简单,有利于降低制造成本和维护成本。
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公开(公告)号:CN114604829B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202210279288.5
申请日:2022-03-21
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及化工设备技术领域,公开了一种焦炉煤气提纯氢气的系统及方法,包括常压吸附单元、化学吸收单元、膜分离单元变压吸附单元,常压吸附单元上设有焦炉煤气进口,常压吸附单元的出气口与化学吸收单元的进气口连接,化学吸收单元的出气口与膜分离单元的进气口之间通过第一压缩机连接,膜分离单元的低压出气侧与变压吸附单元的进气口通过第二压缩机连接,变压吸附单元上设有氢气出口。通过常压吸附、化学吸收、膜分离和变压吸附等单元的耦合集成,高效制备满足要求的燃料电池用氢气,回收率超过90%,通过膜分离单元的分阶段渗透、变压吸附单元的分阶段解吸、膜分离单元与变压吸附单元的耦合集成,减少氢气纯化过程的浓差返混,提高分离效率。
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公开(公告)号:CN114804149A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210599902.6
申请日:2022-05-27
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
IPC: C01C1/04
Abstract: 本发明公开了一种光催化合成氨反应器及反应系统,包括依次叠合固定的基板、催化层和固定框;基板靠近催化层的一侧具有流道,所述基板前侧面和后侧面上分别设置有与所述流道连通的进气口和出气口;固定框远离催化层的侧面密封安装有透光层,透光层、所述催化层和所述固定框形成液流空间,所述固定框上设置有与所述液流空间连通的进水口和出水口;催化层上设置有多个连通所述流道和所述液流空间的通孔,所述催化层上设置有光催化剂;基板靠近所述催化层的一侧连续均匀设有多个上下方向延伸的凹槽,各所述凹槽依次连通且与所述进气口和所述出气口连通,以形成所述流道。本申请能够增加氮气在反应器中的停留时间,提高合成氨的转化效率。
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公开(公告)号:CN113648938B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202110860475.8
申请日:2021-07-28
Applicant: 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及制氢技术领域,公开了一种热催化水分解反应器、热催化水分解制氢系统及方法,其中,反应器包括反应管、温度调节装置和压力监测装置,反应管的一端为进气端,另一端为出气端,进气端和出气端均密封设置,压力监测装置设置在进气端,温度调节装置设置在反应管的外周,反应管内部设置有催化层,催化层内装载有等离激元热催化剂,催化层的两侧沿反应管的轴向方向均依次设置有散流层和气流缓冲层,进气端进入的气流依次流经其中一侧的气流缓冲层和散流层、催化层、另一侧的散流层和气流缓冲层,经出气端流出。本发明以低温废热蒸汽作为制氢原料,利用等离激元效应降低反应温度,大幅度降低制氢能耗,且反应过程不产生碳排放,节能减排。
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