一种基于谷电制氢的燃煤锅炉启停调峰系统及方法

    公开(公告)号:CN116379410A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310294250.X

    申请日:2023-03-24

    Abstract: 本发明公开一种基于谷电制氢的燃煤锅炉启停调峰系统及方法,涉及火力发电调峰技术领域,该系统包括:燃煤锅炉热力系统和谷电制氢启停调峰系统;所述燃煤锅炉热力系统用于为电网发电,当所述电网的用电负荷处于低谷期时,将为所述电网提供用电负荷之外的电能传输到所述谷电制氢启停调峰系统;所述谷电制氢启停调峰系统用于利用所述燃煤锅炉热力系统传输的电能进行电解水制氢,并将生成的氢气和氧气进行存储;所述谷电制氢启停调峰系统还用于,当所述燃煤锅炉热力系统处于启停调峰的热备用停机状态时,将存储的氢气和氧气输送到所述燃煤锅炉热力系统的锅炉内进行混燃,为锅炉维持设定温度范围内的炉膛温度和蒸汽温度。本发明提高了能源转换率和调峰容量。

    采用环路热管的数据中心冷却系统及其冷却方法

    公开(公告)号:CN115209708A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210957760.6

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本发明涉及一种采用环路热管的数据中心冷却系统及其冷却方法。适用于数据中心的冷却技术领域。本发明所采用的技术方案是:该系统包括:环路热管管路,其上设有能使管路内工质沿指定方向循环流动的热管工质泵;蒸发器,设置于所述环路热管管路上,用于吸收数据中心散热,并利用吸收的热量将环路热管管路内的工质由液态转化为气态;双段冷却器,设置于所述环路热管管路上,用于吸收环路热管管路上内气态工质的热量,将气态工质转化为液态工质;所述双段冷却器具有冷却筒,冷却筒内设有上层填料和位于上层填料下方的下层填料,上层填料和下层填料内均设有冷凝管,冷凝管接于所述环路热管管路上。

    一种数据中心节能系统的设计方法

    公开(公告)号:CN119882976A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411838366.6

    申请日:2024-12-13

    Abstract: 本申请涉及一种数据中心节能系统的设计方法,包括以下步骤:数据中心运行状态监控:实时采集数据中心的温度、湿度和能耗的数据,将采集的数据传输至智能控制中心;能耗分析与预测:智能控制中心根据采集的数据,对数据中心的能耗进行分析,并预测未来的能耗趋势;节能策略制定:根据能耗分析与预测结果,智能控制中心制定相应的节能策略,节能策略包括调整服务器负载、优化冷却系统和调整电源管理;节能策略执行:智能控制中心将制定的节能策略发送至执行系统,执行系统依据节能策略调整数据中心的运行参数;效果评估与优化:在节能策略执行后,智能控制中心对节能效果进行评估,根据评估结果对节能策略进行优化,数据中心执行优化后的节能策略。

    重整制氢反应器、燃料电池系统
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119869425A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510370756.3

    申请日:2025-03-27

    Abstract: 本发明涉及一种重整制氢反应器、燃料电池系统。适用于能源转化和利用技术领域。本发明所采用的技术方案是:一种重整制氢反应器,包括:第三壳,其内部具有第三腔室,该第三壳上端设有用于将水蒸汽和柴油输入第三腔室的入口结构;第二壳,设置于所述第三腔室内,该第二壳内部具有第二腔室,第二壳下部制有连通第三腔室和第二腔室的第三连通通道;第一壳,设置于所述第二腔室内,该第一壳内部具有第一腔室,第一壳上部制有连通第二腔室和第一腔室的第二连通通道;出口结构,设置于所述第一壳下方,并经第一连通通道连通所述第一腔室;加热模块,设置于所述第一腔室内;重整制氢催化剂,设置于所述加热模块与所述第一壳之间间隙中。

    一种脱硫废水多效蒸发浓缩系统及控制方法

    公开(公告)号:CN116081739B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202310294248.2

    申请日:2023-03-24

    Abstract: 本发明公开一种脱硫废水多效蒸发浓缩系统及控制方法,采用太阳能与电网谷电耦合供能的方式,通过蒸汽发生器产生驱动蒸汽,驱动多效蒸发器完成废水蒸发浓缩过程;同时收集各级蒸发器产生的蒸汽,并维持各级蒸发器的真空度;通过凝汽器将蒸汽冷凝成纯水,同时将过滤后的脱硫废水加热,降低蒸发能耗,实现对脱硫废水的高效低耗浓缩。控制方法中通过调节各级蒸发器内的压力、引射器的驱动蒸汽流量和蒸汽发生器的冷凝水进水量来响应脱硫废水处理量的变化,并根据实时监测的光照强度控制供能装置的供能方式,从而实现太阳能及谷电耦合供能、脱硫废水高效低耗蒸发浓缩、蒸馏水回收的目的。

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