光伏电厂余热回收储能系统
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116592683A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310597921.X

    申请日:2023-05-24

    Inventor: 杨晨滈 柯胜金

    Abstract: 本发明涉及余热回收与利用技术领域,尤其涉及一种光伏电厂余热回收储能系统,包括换热模块,换热模块与光伏余热回收模块连通;暂存罐,暂存罐与换热模块连通;应用模块,应用模块的一端与暂存罐连通,另一端与光伏余热回收模块连通;储能模块,储能模块通过储能管与暂存罐连通;地源热泵,地源热泵与储能模块连通,地源热泵上还通过循环管与储能管连通,循环管与储能管通过三通阀实现连接,地源热泵还与应用模块连通。本发明的光伏电厂余热回收储能系统,在收集余热的同时即可对余热进行利用,同时通过储能系统对余热进行储存以在需要使用时进行提取,进而对收集到的余热进行充分利用。

    废热回收换热系统
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117760240A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311842391.7

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种废热回收换热系统,包括:换热组件一端连通采暖水,另一端连通废热水或废热蒸汽,以使所述采暖水与所述废热水或所述废热蒸汽进行换热,直至所述采暖水升温至第一设定温度;第一热泵组与所述换热组件相连,以用于接收经由所述换热组件升温后的采暖水,并适于继续升温所述采暖水至第二设定温度;第二热泵组同时与所述换热组件以及所述第一热泵组,以能够用于接收所述换热组件以及所述第一热泵组所输出的所述采暖水,并经由所述第二热泵组对采暖水温度升至第三设定温度;第三热泵组适于接收所述第二热泵组所输出的的采暖水,并适于将采暖水从第三设定温度升温至第四设定温度后输出。本发明能够有效利用余热并抬升至所需温度。

    废热多级换热系统
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117759988A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311831589.5

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种废热多级换热系统,换热组件一端连通采暖水,另一端连通高温余热,以使采暖水与高温余热进行换热;第一热泵组与换热组件相连,以用于接收经由换热组件升温后的采暖水,并适于继续升温采暖水至第一设定温度;第二热泵组包括第一吸收式热泵和第二吸收式热泵,第一吸收式热泵与第一热泵组相连,第二吸收式热泵与第一吸收式热泵相连,以能够经由第二热泵组对采暖水逐次升温,其中,第一吸收式热泵与第二吸收式热泵耦合以共同升温所述采暖水。本发明通过逐渐将采暖水温度升高至常规设备无法达到的所需的设定温度,实现了对热源厂产生的低温废热水进行有效利用,并能够实现输出更高温度的采暖水。

    废热多级回收换热系统
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117759989A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311836738.7

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种废热多级回收换热系统,包括:换热组件,换热组件一端连通采暖水,另一端连通废热水或废热蒸汽;第一热泵组与换热组件相连,以用于接收经由换热组件升温后的采暖水,并适于继续升温采暖水至第一设定温度;第二热泵组与第一热泵组相连,第二热泵组适于接收处于第一设定温度的采暖水,并经由第二热泵组对采暖水逐次升温,其中,第一次升温适于提升采暖水至第二设定温度,第二次升温适于进一步提升采暖水至第三设定温度后输出。本发明通过逐渐将采暖水温度升高至常规设备无法达到的所需的设定温度,实现了对热源厂产生的低温废热水进行有效利用,并能够实现输出更高温度的采暖水,使得经济效益和环保效益得到有效提升。

    液力透平系统及其控制方法
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117704467A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311746700.0

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种液力透平系统及其控制方法,液力透平系统包括:水轮机组、供热机构以及保护机构,水轮机组包括:多个水轮机,每个水轮机均包括:透平泵和第一增压泵,透平泵的输入端与液力透平系统输入端相连通,第一增压泵的输出端与液力透平系统输出端相连通,供热机构包括:多个供热组件,每个供热组件均包括:第一热泵单元、增压单元以及第二热泵单元,第一热泵单元、增压单元、第二热泵单元沿着水流方向依次相连通,保护机构包括:第一保护组件和第二保护组件。本发明通过水轮机组的设计方式,能够确保经过供热机构后水的压力平衡、流量稳定,相比于传统隔压站的隔压方式,该方式能够确保入水的温度品质,提高入水的温度利用效果。

    多能互补的综合能源系统
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116961085A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310588894.X

    申请日:2023-05-23

    Inventor: 杨晨滈 蒋旭辉

    Abstract: 本发明涉及能源循环利用技术领域,尤其涉及一种多能互补的综合能源系统,包括:光伏组件;光伏逆变器,光伏逆变器与光伏组件连接,用于并网发电并输送至用电负荷;燃气内燃机发电机组,燃气内燃机发电机组发电后输送至用电负荷;光伏余热回收装置,光伏余热回收装置用于回收光伏组件产生的余热;第一暂存罐;储能模块,储能模块与第一暂存罐连接;应用模块,应用模块与第一暂存罐连接。当光伏组件的供电不足时,由燃气内燃机进行补充,在尽可能采用清洁能源的情况下保障电力的稳定供给。同时通过第一暂存罐收集光伏余热回收装置和燃气内燃机发电机组的热量,并将收集到的热量进行再次应用或进行储存,实现对能源的二次开发利用,减少能源的浪费。

    一种新型的气液分离除雾方法与装置

    公开(公告)号:CN116272135A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310080019.0

    申请日:2023-02-02

    Inventor: 杨家华 杨晨滈

    Abstract: 本发明公开了一种新型的气液分离除雾方法与装置,其形成于具有进出气口的气液分离除雾空间中,在气液分离除雾空间中至少布置有一组静压区形成部;在静压区形成部内形成静压区,静压区形成部的周围形成压力低于静压区的低压区;携带液滴的气体在流动方向遇到静压区形成部后动压转化为静压,形成相对高压的静压区,在静压区内气体停滞无流速,液滴依靠惯性力进入静压区内收集,而气体则绕过压力较高的静压区流往低压区,实现气液除雾分离效果。本发明与之相比,依靠静压区液滴惯性实现气液分离除雾,大大减小了气液分离除雾装置的阻力,提高了气液除雾的效率,解决了传统气液分离装置液滴弹性碰撞下除雾效率不高的难题。

Patent Agency Ranking