一种现场制氢与外购氢互补的加氢站系统

    公开(公告)号:CN113418141A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110674973.3

    申请日:2021-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种现场制氢与外购氢互补的加氢站系统,其包括外部供氢装置、现场制氢气装置、供氢主路、供氢支路以及调压支路,所述外部供氢装置连接所述所述供氢主路,且所述供氢主路上依次设置有第一阀门、第一压缩机以及加氢装置;所述供氢支路的一端连接所述现场制氢装置,另一端连接于所述供氢主路上,且所述供氢支路上设置有第二压缩机。本发明中通过设置所述调压支路并在所述供氢支路设置所述第二压缩机,使所述外部供氢装置或所述现场制氢气装置制得的低压氢气先通入所述第二压缩机中加压再通入所述第一压缩机中加压,以减小所述第一压缩机加压时的压缩比,避免了压缩机的压缩比过高而导致压缩机负荷过高,保证加氢站稳定高效运行。

    一种基于LNG的制冷系统
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112611127A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011423648.1

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于LNG的制冷系统,所述制冷系统包括燃气发电单元、LNG换热单元、电制冷单元以及余热回收制冷单元;LNG换热单元中经循环介质传递冷能给电制冷单元以及余热回收制冷单元,降低电制冷单元中的冷凝器的凝入口温度以及余热回收制冷单元中的冷凝器的凝入口温度,从而提高电制冷单元中的冷凝器以及余热回收制冷单元中的冷凝器的冷凝效果从而提高了两者的制冷能力,实现了LNG携带冷能的回收,提高了LNG的利用率。同时,通过将通过余热回收制冷单元回收利用燃气发电单元形成的高温烟气以及高温缸套水,实现燃气发电制冷与余热回收制冷的耦合,实现系统冷输出最大化,进一步提高了LNG的利用率。

    一种用于燃气行业的智能网关

    公开(公告)号:CN111464432A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010194985.1

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于燃气行业的智能网关以及数据传输方法,所述智能网关包括数据链路控制器、第一数据链路以及第二数据链路,所述第一数据链路与所述第二数据链路并联,并基于所述数据链路控制器检测所述第一数据链路与所述第二数据链路的工作状态,所述第一数据链路与所述第二数据链路互不相通。本发明中的所述智能网关包括第一数据链路和第二数据链路,并且第一数据链路和第二数据链路互不相通,以实现了多组数据链路防护的效果。同时,当智能网关的一路数据链路发生故障时,可以通过另一路数据链路仍然可以实现数据传输,提高了智能网关的安全性,从而保证整个网络环境的安全性。

    一种基于能量梯级原理的制热水/蒸气系统及方法

    公开(公告)号:CN116857819A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310821391.2

    申请日:2023-07-05

    Abstract: 本申请公开了一种基于能量梯级原理的制热水/蒸气系统及方法,系统包括空气源热泵单元、蓄热单元、电路单元、蒸汽发生单元及热传导单元,空气源热泵单元、蓄热单元和热传导单元依次连接,热传导单元的出水口与蒸汽发生单元的进水口相连接,蒸汽发生单元产生的烟气出口与热传导单元的烟气进口相连接,电路单元分别与空气源热泵单元、蓄热单元及蒸汽发生单元相连接。本申请通过空气源热泵单元、蒸汽发生单元以及热传导单元的共同作用,在波谷时段利用空气源热泵单元制热,非波谷时段通过蒸汽发生单元进行制热,将波谷电价制热与气体燃料制热进行耦合,并通过热传导单元进行余热回收,提高了系统热输出利用率,提高了提供高品位热能过程的经济性。

    一种天然气管道掺氢综合实验系统装置

    公开(公告)号:CN114963017A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210454946.X

    申请日:2022-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种天然气管道掺氢综合实验系统装置,所述装置包括:氢源系统、高压天然气气源,掺氢机以及实验管道系统,其中,所述氢源系统与所述高压天然气气源均与所述掺氢机的入口连接,所述实验管道系统与所述掺氢机的出口连接;所述实验管道系统包括:高压实验管道系统、次高压实验管道系统、中压实验管道系统以及低压实验管道系统,所述低压实验管道系统与终端用户系统连接,所述高压实验管道系统、所述次高压实验管道系统、所述中压实验管道系统以及所述低压实验管道系统中均包括并联设置的5路管道支路。本发明可同时进行多种压力工况下的天然气管道掺氢实验,并根据实际需求调整实验压力数量,提高实验效率。

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