一种适用煤气化的超临界二氧化碳循环系统及其操作方法

    公开(公告)号:CN111102073A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911295779.3

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种适用煤气化的超临界二氧化碳循环系统及其操作方法,包括:气化炉与第一换热器相连通,第一换热器的第一出口与燃烧室相连通;燃烧室的出口与第一透平相连通,第一透平与第二换热器相连通,第二换热器的第一出口与第三换热器相连通;第三换热器的第一出口与冷却器以及第二压缩机相连通;冷却器与第一压缩机相连通,第一压缩机的第一出口与第三换热器相连通,第三换热器与第二换热器相连通;第二压缩机与第二换热器相连通,第二换热器与燃烧室相连通;第一压缩机与第一换热器相连通,第一换热器与第二透平相连通,第二透平与冷却器相连通。本发明可减少二氧化碳排放,能够提升煤气化集成发电的能量转化效率。

    一种耦合火电厂的空气-水蒸气储能系统及控制方法

    公开(公告)号:CN119754896A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411972816.0

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明属于储能技术领域,具体涉及一种耦合火电厂的空气‑水蒸气储能系统及控制方法。包括依次连接的预冷器和冷却器,预冷器连接空气,还包括:熔盐罐,熔盐罐连接预冷器;水罐,水罐连接冷却器;闪蒸罐,闪蒸罐连接水罐;过热器,过热器分别连接熔盐罐和闪蒸罐;锅炉,其设有过热段和再热段,过热段连接过热器和汽轮机,汽轮机设有高压缸和低压缸,过热段连接高压缸,高压缸连接再热段;发电机,其连接高压缸和低压缸,发电机通过高压缸和低压缸做膨胀功后带动产生电能。本发明增加了电厂系统运行的灵活性,实现与火电厂的深度耦合,利用水作为储能介质,利用闪蒸技术产生蒸气,并将蒸气进一步过热提高了储能系统做功能力。

    可供工业蒸气的热冷电联产储能系统及方法

    公开(公告)号:CN118481768B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410716401.0

    申请日:2024-06-04

    Abstract: 本发明属于储能技术领域,涉及一种可供工业蒸气的热冷电联产储能系统,包括低压压气机、高压压气机、高压储气罐、第一换热器,第一换热器的第一进口与低压压气机的出口连接,第一换热器的第一出口与高压压气机的进口连接;第二换热器,第一进口与高压压气机的出口连接;低温罐,出口分别与第一换热器的第二进口、第二换热器的第二进口连接,低温罐内部用于储存低温储热介质;工业蒸气制备模块,用于使用低压压气机与高压压气机产生的热量制备工业蒸气。本发明能够将热量储存起来并通过工业蒸气制备模块二十四小时持续制备工业蒸气,避免在储能过程中能量转化较为单一,提高了系统能量利用率。

    耦合太阳能储热与二氧化碳储能的能源利用系统及方法

    公开(公告)号:CN118882213A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411051271.X

    申请日:2024-08-01

    Abstract: 本发明属于储能技术领域,公开了一种耦合太阳能储热与二氧化碳储能的能源利用系统及方法;其中,所述耦合太阳能储热与二氧化碳储能的能源利用系统包括:二氧化碳储能系统、储冷罐、储热罐、太阳能集热器和蓄冷冰浆;其中,所述二氧化碳储能系统包括储冷循环、储热循环和释能循环。本发明提供的技术方案中,通过收集太阳能储存热量,并用于为系统释能过程提供所需热量;利用储能过程中储热循环与储冷循环的共同作用为系统释能过程提供所需冷量;最终,可使能源利用系统所需能量完全由自身提供,具有储能效率高、能量密度高等优点。

    一种压缩空气与水蒸气循环耦合的储能方法及装置

    公开(公告)号:CN118137540A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410544234.6

    申请日:2024-05-06

    Abstract: 本发明属于储能技术领域,涉及一种压缩空气与水蒸气循环耦合的储能方法及装置,包括储能循环与释能循环,储能循环为常温常压空气与高温高压空气之间的循环,使得用电低谷时的部分电能转化成热能进行储能,释能循环为低温低压水与过热水蒸气之间的循环,使得热能转化成电能在用电高峰时进行释能,储能循环中产生的热能用于在释能循环中使低温低压水变为过热水蒸气。本发明通过储能循环的具体步骤的实施,能够在储能过程中直接利用外部大气中的空气,避免了设置高压储罐与大规模的电化学储能电池,且不需要依靠特殊地形,使得储能实施过程能够顺利进行,减少了研发与建设周期,降低了投资成本,提高了储能效率。

    一种模式可调的冷热协同储能系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN117345357A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311438530.X

    申请日:2023-10-31

    Abstract: 本发明属于储能技术领域,公开了一种模式可调的冷热协同储能系统及其控制方法;所述模式可调的冷热协同储能系统包括蒸发冷凝一体换热器、压缩机、冷却加热一体换热器、第一透平、再热器、第二透平、空气冷却器、泵、第一离合器、第二离合器、第三离合器和发电机。本发明分别采用热泵循环、热机循环作为储能循环、释能循环,不需要对工质进行储存,避免了高、低压储罐的使用,可降低系统成本,且有利于分布式布置;设置有第一离合器、第二离合器、第三离合器,可分别实现压缩机与第一透平、第一透平与第二透平、第二透平与发电机之间的同轴连断,能够满足分布式储能系统的灵活布置与不同运行条件的工作需求。

    一种梯级蓄热的水蒸气储能系统及控制方法

    公开(公告)号:CN117249427A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311410009.5

    申请日:2023-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种梯级蓄热的水蒸气储能系统及控制方法,该系统包括第一蒸发器、第一压缩机、间冷器、第二压缩机、预冷器、第二冷凝器、后冷器、余热换热器、节流阀、泵、预热器、第二蒸发器、过热器、第一透平、再热器、第二透平、第一冷凝器、第一储冷罐、第一储热罐、第二储冷罐、第二储热罐、第三储冷罐、第三储热罐、第四储冷罐和第四储热罐;该方法通过将储能和释能过程设计为闭式回路,避免了传统系统中需要单独设置储罐来储存储能与释能过程工质的问题,能够灵活适应不同的应用场景,不受地形限制,实现能源的广域供给。本发明储能过程和释能过程分别由两闭式回路完成,无需单独设置储罐储存工质,减少系统建设成本。

    一种钢渣改性及分粒径处理的f-CaO消解装置和方法

    公开(公告)号:CN116656891A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310640171.X

    申请日:2023-05-31

    Abstract: 本发明属于钢渣消解技术领域,具体公开了一种钢渣改性及分粒径处理的f‑CaO消解装置和方法,包括改性剂预处理模块、钢渣改性模块、钢渣冷却破碎模块和钢渣流化床筛分消解模块,所述改性剂预处理模块用于对改性剂进行预处理和输送,所述钢渣改性模块用于利用预处理后的改性剂对熔融钢渣进行改性,所述钢渣冷却破碎模块用于对改性后的钢渣进行破碎和余热回收,所述钢渣流化床筛分消解模块用于钢渣筛分,并针对不同粒径的钢渣分别采取不同的消解方式。本发明通过钢渣流化床筛分消解模块对钢渣粒径进行筛分,按粒径大小对破碎的钢渣分别进行消解,该方法中钢渣消解过程可连续运行,使钢渣中f‑CaO消解更具有针对性和高效性。

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