绿色智慧工业园及工业园区综合能源供给方法

    公开(公告)号:CN113300387A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110594821.2

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本发明提供一种绿色智慧工业园及工业园区综合能源供给方法。该绿色智慧工业园的变电站用于汇集由多种能源转变的电能并对电能进行升压变电处理,以向电网输电。该绿色智慧工业园的能源服务系统包括:液态空气储能单元的储能流路和释能流路相连,释能流路能与工厂之间换热,储能流路和释能流路分别连接变电站;电池单元连接变电站;冷热联供循环单元的吸热流路能与储能流路进行换热,冷热联供循环单元的放热流路能向园区用户组提供冷能和热能。该绿色智慧工业园能对电网的能源输送过程中引起的间歇性和波动性形成有效抑制,并实现电网系统的快速响应和瞬时调频,且还能满足工业园区所需的冷热电三联供需求。

    氢气与液态空气的联合储能发电系统

    公开(公告)号:CN113294243A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110642692.X

    申请日:2021-06-09

    Abstract: 本发明的实施例提供了一种氢气与液态空气的联合储能发电系统。风力发电机组与变电站连接。变电站分别与氢气储能单元和液态空气储能单元连接。氢气储能单元和液态空气储能单元均与燃烧发电单元连接,以使氢气和液态空气能够在燃烧发电单元内燃烧发电。燃烧发电单元与变电站连接。变电站与电网连接,以向电网输电。通过这种结构设置,能够将液态空气储能技术和氢气储能技术有机结合。一方面,就地使用氢气能够解决氢气的存储和运输成本高的问题。另一方面,通过使氢气和液态空气燃烧发电能够成倍提升液态空气储能单元的释能功率。该联合储能发电系统能够产生极高的社会效益和经济效益。

    压缩空气与液态空气的联合储能发电系统

    公开(公告)号:CN113202587A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110644572.3

    申请日:2021-06-09

    Abstract: 本发明提供了一种压缩空气与液态空气的联合储能发电系统。其中,一级空气压缩机组的出口与压缩热存储利用装置连接。压缩热存储利用装置与压缩空气存储单元连接。压缩热存储利用装置与液态空气存储单元连接。压缩空气存储单元和液态空气存储单元均与膨胀发电单元连接。通过这种结构设置,能够实现压缩空气与液态空气联合发电。一方面,能够解决压缩空气储能电站储能密度低的问题;另一方面,能够提升液态空气储能电站的响应速率。由此,有效改善了空气储能系统的灵活性和运行效率。同时,压缩空气储能电站和液态空气储能电站共用一级空气压缩机组、压缩热存储利用装置和膨胀发电单元,极大减少了设施设备的投资成本。

    用于蓄冷热器的插入式温度测量装置

    公开(公告)号:CN112129421A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202011119909.0

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明实施例提供了一种用于蓄冷热器的插入式温度测量装置。该插入式温度测量装置包括:套管组件,包括部分地伸入所述蓄冷热器的填充床储罐中的套管;测温组件,包括位于所述套管中且由所述套管伸出至所述填充床储罐中的测温元件;套筒组件,将所述套管组件及所述测温组件连接至所述蓄冷热器的冷箱壁面。通过这种方式,测温元件外部的套管能够对测温元件起到保护作用,并且不会影响测温元件的正常测温功能。由此,在填充诸如固相蓄冷介质时测温元件不会被砸中而造成损坏。另外,当蓄冷热器在高/低温运行时,测温元件不会因为填充床储罐和冷箱壁面热胀冷缩作用的差异导致测温元件弯扭损坏。并且,测温元件出现损坏时可抽出进行更换和维修。

    固相蓄冷器
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111121512A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010112681.6

    申请日:2020-02-24

    Abstract: 本发明实施例提供了一种固相蓄冷器。该固相蓄冷器包括:固相蓄冷器罐体、进气管路和多孔导流器,其中,所述进气管路与所述固相蓄冷器罐体的进口连接,所述多孔导流器设置在所述固相蓄冷器罐体的所述进口处,并且所述多孔导流器能够将经过所述进气管路进入所述固相蓄冷器罐体内的气流朝着多个方向引导。本发明实施例提供的一种固相蓄冷器,通过设计了一种多孔导流器,实现了固相蓄冷器入口处低温气流的均匀分布和混合,从而使得固相蓄冷器中同一截面的温度均匀化,提高了蓄冷器效率,进而提高了液态空气储能效率。

    一种低温气体供应系统
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110630899A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910964692.4

    申请日:2019-10-11

    Abstract: 本发明涉及工业生产供气技术领域,提供一种低温气体供应系统,包括:低温储罐、气化器、缓冲罐和旁通管道,低温储罐的出口与气化器的入口连通,气化器的出口与缓冲罐的下部连通;旁通管道的一端与第一管道连通,旁通管道的另一端与缓冲罐的上部连通;旁通管道上装设有第一流量调节部件,第二管道上装设有第二流量调节部件。本发明提供的低温气体供应系统,利用自身的气化器将低温液体汽化为低温气体,同时通过旁通管道引出低温液体对低温气体进行降温,结合第一流量调节部件和第二流量调节部件的流量控制,可实现低温气体的温度和压力的精确控制,同时也能满足低温气体流量的精确输出,可间歇供应低温气体,系统操作简单,成本较低,能耗较少。

    太阳能接收器
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109827347A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910239163.8

    申请日:2019-03-27

    Abstract: 本发明实施例涉及太阳能开发技术领域,提供一种太阳能接收器,包括流化装置、气源、吸热管,所述流化装置有多个,每个流化装置上安装至少一根吸热管,每个流化装置设有进风口及进料口,每个进料口用于向相应的流化装置内供给固体颗粒,每个进风口均与气源相连,每个进风口处安装用于调节进风量的控制阀。本发明提供的太阳能接收器,低温固体颗粒与气源提供的气流混合实现流态化,在吸热管内流动时吸收太阳能形成高温固体颗粒,通过调整控制阀可以控制进入流化装置内的气体流量,实现多根吸热管内流速的独立或部分独立调控,降低相互之间气固混合体流动过程中的干扰,便于实现吸热过程的主动控制,实现多管路并行传热,提高太阳能的转化效率。

    用于蓄冷热器的插入式温度测量装置

    公开(公告)号:CN112129421B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202011119909.0

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明实施例提供了一种用于蓄冷热器的插入式温度测量装置。该插入式温度测量装置包括:套管组件,包括部分地伸入所述蓄冷热器的填充床储罐中的套管;测温组件,包括位于所述套管中且由所述套管伸出至所述填充床储罐中的测温元件;套筒组件,将所述套管组件及所述测温组件连接至所述蓄冷热器的冷箱壁面。通过这种方式,测温元件外部的套管能够对测温元件起到保护作用,并且不会影响测温元件的正常测温功能。由此,在填充诸如固相蓄冷介质时测温元件不会被砸中而造成损坏。另外,当蓄冷热器在高/低温运行时,测温元件不会因为填充床储罐和冷箱壁面热胀冷缩作用的差异导致测温元件弯扭损坏。并且,测温元件出现损坏时可抽出进行更换和维修。

    折流板的设计方法及内置折流板的蓄冷/热器

    公开(公告)号:CN113280669B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202110638908.5

    申请日:2021-06-08

    Abstract: 本发明提供一种折流板的设计方法及内置折流板的蓄冷/热器,该折流板的设计方法包括如下步骤:获取填充床式蓄热/冷器的基本参数;建立具有折流板的填充床物理模型,选择传热模型和流动模型,并计算填充床的温度场和速度场;获得初始模型结果,改变折流板的设置参数,分别计算并对比不同设置参数的折流板对应的填充床的温度场和速度场;计算不同设置参数的折流板下填充床式蓄热/冷器的压降值;设定填充床式蓄热/冷器的目标压降值和目标速度值,确定折流板的目标设置参数。本发明实现对折流板之间形成的流道进行优化,提高填充床式蓄热/冷器中的换热流体分布的均匀性,换热流体与储能工质换热更为充分,提高填充床有效容量,保证储能效果。

    基于紧凑式冷箱的液态空气储能装置

    公开(公告)号:CN113417710B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202110614277.3

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 本发明提供一种基于紧凑式冷箱的液态空气储能装置,包括:空气压缩机组、压缩热利用装置、低温换热器和低温储罐依次连接形成液态空气储能通路;低温储罐、低温换热器、压缩热利用装置和空气膨胀机组依次连接形成液态空气释能通路;低温换热器和蓄冷器连接形成循环回路;低温换热器设置于冷箱的内部,蓄冷器设置于冷箱的外部;循环回路在液态空气储能通路中释放冷能,循环回路在液态空气释能通路中吸收冷能。本发明在传统液态空气储能技术的基础上,具有可同时完成空气液化和复温的紧凑式冷箱,既解决了系统初始投资、占地面积大等问题,又可减少换热器在运行间歇期,由于轴向导热产生换热器冷热端温度梯度导致的衰减幅度等问题,提高系统效率。

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