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公开(公告)号:CN111894689A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010785789.1
申请日:2020-08-06
Abstract: 一种基于超临界水氧化的热-电-清洁水联产系统,将超临界水氧化系统与ORC系统耦合,通过合理设计管路和系统部件的连接方式,将各个支路和子系统合理的耦合起来,结构紧凑,并且根据梯级能量利用原理,将超临界水氧化系统中进口反应物以及出口生产物的低品位能量通过换热器合理的利用起来,在为ORC系统提供能量的同时,输出电能和热能,而且将ORC中的低品位能量也加以利用,使整个系统能量的利用最大化。同时,超临界水氧化系统中压缩机级数的多样性和ORC形式的多样性使得系统不是单一的,具有可变性。本发明的超临界水氧化系统以及ORC系统的能量利用率都很高,治理污水的同时为用户提供用电、用热和用水需求,功能多且运行灵活,节能环保。
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公开(公告)号:CN106807198B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201611249072.5
申请日:2016-12-29
Abstract: 本发明涉及工业排放处理技术领域,尤其涉及一种用于碳纤维热解的空气除尘净化系统。该系统包括粉尘清理子系统、废气净化子系统、电气控制子系统以及气源控制子系统,其中所述粉尘清理子系统包括布袋除尘器,所述布袋除尘器的进口和出口分别连接第一气体输送管道和第二气体输送管道,所述废气净化子系统包括支撑底座,所述支撑底座上设有溶液池,在所述支撑底座的一侧安装有加料梯,所述溶液池的入口连接所述第二气体输送管道,所述溶液池的出口连接排气管道。该系统能够去除烟气中的粉尘颗粒和有毒气体,使得最终排放到空气中的气体达到排放标准,具有排出气体处理效果好,处理流程可控性高,成本低的优点。
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公开(公告)号:CN107939654A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711002558.3
申请日:2017-10-24
Applicant: 国家电网公司 , 全球能源互联网研究院 , 国网江苏省电力公司信息通信分公司 , 青海大学 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及储能领域,公开了一种冷-热-电联供的压缩空气储能系统。储能模式,系统通过压缩机组消耗电能将压缩空气储存于储气装置,通过冷却器回收压缩过程中产生的热量并储存于储热器;释能模式,系统通过回热器将储气装置中的空气加热,通过热空气驱动透平发电机组发电,并将膨胀过程中产生的冷量储存于储冷器中;供热模式,系统通过储热器向系统外供热;供冷模式,系统通过储冷器向系统外供冷。系统可单一模式运行或多模式混合运行。同时,系统可通过预热器或储热器回收工业余热、废热和太阳能等热源,或通过再冷器或储冷器回收工业废冷和LNG气化等冷量,利用简单系统满足多样化的能量需求。
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公开(公告)号:CN106750506A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611247334.4
申请日:2016-12-29
IPC: C08J11/00 , C08K7/06 , C08L63/00 , C08L61/06 , C08L67/06 , C08L75/04 , C08L79/08 , C08L61/24 , C08L61/00
CPC classification number: C08J11/00 , C08J2361/00 , C08J2361/06 , C08J2361/24 , C08J2363/00 , C08J2367/06 , C08J2375/04 , C08J2379/08
Abstract: 本发明属于碳纤维复合材料的回收领域,尤其涉及一种两步热处理回收碳纤维的方法。该方法包括预处理和精处理两个过程;所述预处理过程为:将碳纤维复合材料加热至450℃~600℃,并保持3~4小时,然后撤去热源,冷却;所述精处理过程为:将经过所述预处理的碳纤维复合材料加热至500℃~550℃,并保持2~3小时,然后撤去热源,冷却,最终得到的固态产物即为回收后的碳纤维。本发明的回收方法能够得到干净的、受损程度小的、长而有序的高附加值的碳纤维。所述碳纤维增强复合材料的尺寸和形状不受限制,能连续进行碳纤维的回收,且可以处理大尺寸的碳纤维复合材料,因而提高了回收效率,节约了资源,节省了回收成本。
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公开(公告)号:CN118899854A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410944436.X
申请日:2024-07-15
Applicant: 华北电力大学 , 青海大学 , 青海理工学院 , 国网河北省电力有限公司 , 国网青海省电力公司 , 国网冀北电力有限公司
Inventor: 陈艳波 , 鲁继诚 , 陈泽宇 , 徐子韬 , 王志昊 , 马嘉昊 , 张润昭 , 张节潭 , 芈书亮 , 李春来 , 司杨 , 陈晓弢 , 陈来军 , 梅生伟 , 杨军 , 周万鹏
IPC: H02J3/06 , H02J3/14 , H02J3/24 , H02J3/00 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F18/23213
Abstract: 本申请公开了一种虚拟电厂双层优化调度方法、设备、介质及产品,涉及电力系统调度自动化领域,通过获取各行业的历史日负荷数据;根据各行业的所述历史日负荷数据,利用拉丁超立方抽样法和K‑means++聚类算法,确定各行业的可调节负荷的用户基线负荷曲线;基于各行业的可调节负荷的用户基线负荷曲线,建立虚拟电厂双层优化模型;虚拟电厂双层优化模型包括以虚拟电厂收益最大化为目标的上层模型,以及以负荷聚合商收益最大化为目标的下层模型;利用KKT条件、对偶理论和大M法,对所述虚拟电厂双层优化模型进行求解,确定最优解,以对所述虚拟电厂进行调度。本申请提高了能源利用效率。
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公开(公告)号:CN118826037A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410874519.6
申请日:2024-07-02
Inventor: 马恒瑞 , 王蔚 , 王波 , 马富齐 , 侯慧 , 王枭 , 司杨 , 陈晓弢 , 苏小玲 , 麻林瑞 , 王红霞 , 张嘉鑫 , 罗鹏 , 张迎晨 , 丁书伟 , 王家豪 , 刘书福
Abstract: 本发明提供一种基于分布鲁棒优化的多主体MEMG调度方法,所述方法包括:构造上层为MEMG、下层为产消者的多主体MEMG‑产消者运行模型;对单主体MEMGi基于自身最小化运行成本构造目标函数minCoMMGi;所述minCoMMGi代表MEMGi的总运行成本的最小值;基于Wasserstein球对所述多主体MEMG‑产消者运行模型中的多重不确定主体进行优化;根据纳什谈判理论,构建多主体MEMG微网联盟的目标函数;对MEMGi内部产消者J基于自身最小化运营成本模型构造目标函数PRi,J,所述PRi,J代表所述MEMGi内部第J个产消者的总成本;对所述MEMG‑产消者模型进行等效转换后求解。本发明通过多主体MEMG的合作博弈,提升了多主体MEMG的总体运行经济性。
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公开(公告)号:CN113869678B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202111079491.X
申请日:2021-09-15
Applicant: 国网青海省电力公司经济技术研究院 , 青海大学 , 国网青海省电力公司清洁能源发展研究院 , 国网青海省电力公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种共享储能模式下电动汽车充电系统容量规划方法,包括下列步骤:步骤一、构建充电站年总利润目标函数用于计算其投资建设利润;步骤二、对所述充电站年总利润目标函数添加平衡约束条件,目标是让充电站年总利润最大化;步骤三、构建电动汽车用户年使用成本函数计算用户的使用成本;步骤四、对所述电动汽车用户年使用成本函数添加平衡约束条件,目标是让用户年使用成本最小化;步骤五、根据步骤二和步骤四构建的函数搭建双层规划模型,将双层优化模型转化为单层混合整数线性规划模型,直接用商业软件求解器求解最优解构成双层规划模型的博弈Nash均衡解。本发明在共享储能模式下,实现在优化充电站经济性的同时能够保障用户对充电站的使用需求。
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公开(公告)号:CN111852798B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202010785791.9
申请日:2020-08-06
IPC: F03G6/06 , F01K7/32 , F01K25/10 , F01K27/02 , F01K17/02 , F01K13/00 , F01K13/02 , F01D15/08 , F01D15/10 , F24S23/70 , F24S60/00 , F25B43/00 , F25B40/06 , C02F1/72
Abstract: 一种基于太阳能利用的热‑电‑清洁水联产系统,将太阳能集热器采集的太阳辐射能分为三部分,一部分进入储能系统;一部分作为超临界布雷顿循环‑热电联产子系统的能量来源;一部分作为超临界水氧化系统的能量来源,同时解决了用户的用电、用热和用水问题。本系统中的热负荷、电负荷及污水负荷相互耦合,互相影响,通过初始能量分配、子系统热力参数调整等方式,可实现整个系统电负荷、热负荷和污水负荷的协同控制,同时根据能量梯级原理对整个系统的低品位热量进行再利用,提高了系统能量利用率,并用CO2储气罐对CO2进行回收再利用,实现CO2零排放。且系统不是单一不可变的,由于子系统形式的多样性,可根据不同条件选择不同的子系统搭配方案。
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公开(公告)号:CN107645274B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN201711099110.8
申请日:2017-11-09
Applicant: 青海大学
IPC: H02S30/10
Abstract: 本发明提供了一种用于装配光伏电池板的边框,所述边框包括第一夹持板、第二夹持板、基板以及用于连接两个相邻光伏组件的至少两个凸起结构和至少两个凹槽结构,且两个所述边框上的凸起结构和凹槽结构可相互咬合连接;在相邻的光伏组件通过邻接的边框进行连接时,其中一个边框相对于另一个边框翻转180°。与现有技术相比该边框至少具有以下优点:生产成本低,易于安装维护,且可直接安装在坡面屋顶的龙骨架结构上作为屋顶。
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公开(公告)号:CN116760104A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310722741.X
申请日:2023-06-16
Abstract: 本发明公开了一种计及源荷不确定性的轨道交通新能源储能配置方法,首先,采用K‑means聚类的方法,依季节进行划分,对光伏出力或风力出力等新能源发电方式的历史数据进行聚类生成典型出力场景,表征源侧出力的不确定性;对于负荷侧,依据概率响应对牵引负荷建立等效负荷模型,以均值形式表征荷侧剧烈波动带来的不确定性。然后,建立双层优化模型,上层约束模型以储能的容量、新能源机组的容量、电网购电量作为决策变量;下层运行优化模型的决策变量包括新能源出力、微电网购电出力、微电网售电出力、储能系统出力,以系统运行费用最低为目标函数。最后,建立系统能源自洽率计算模型,实现轨道交通供电网络的配置。
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