一种制氢系统、制氢系统压力调控方法及装置

    公开(公告)号:CN113529105A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110866014.1

    申请日:2021-07-29

    IPC分类号: C25B1/04 C25B9/00 C25B15/02

    摘要: 本发明提供了一种制氢系统、制氢系统压力调控方法及装置,制氢系统包括可再生能源发电单元、电解槽、氢气子单元、氧气子单元,可再生能源发电单元与电解槽连接;氢气子单元中,氢气侧一级气液分离器的一端与电解槽连接,另一端连接第一氢气支路和第二氢气支路,第一氢气支路与氢气侧二级气液分离器连接,第二氢气支路设置氢气侧第一调节阀件,与大气连接;氢气侧二级气液分离器与脱氧脱水纯化装置连接;氧气子单元中,氧气侧一级气液分离器的一端与电解槽连接,另一端连接第一氧气支路和第二氧气支路,第一氧气支路与氧气侧二级气液分离器连接,第二氧气支路设置氧气侧第一调节阀件,与大气连接。本发明能够使得氢气侧和氧气侧的气压快速平衡。

    一种园区综合能源系统设备容量配置的优化方法及系统

    公开(公告)号:CN110598913A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910774362.9

    申请日:2019-08-21

    摘要: 本发明公开了一种园区综合能源系统设备容量配置的优化方法及系统,其中方法包括:获取园区综合能源系统的综合能量成本;将所述综合能量成本最小作为目标函数;获取所述目标函数的预设优化约束条件;根据所述优化约束条件,利用粒子群算法及混合整数线性规划求解所述目标函数,得到园区综合能源系统各设备的最优容量。本发明提供的园区综合能源系统设备容量配置的优化方法建立以综合能量成本最小为目标的优化设计模型,利用粒子群算法及混合整数线性规划求解使综合能量成本最小的最优设备容量,可以有效降低园区用能成本,有利于提高系统经济性。

    一种储能发电系统
    54.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106121755B

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201610606167.1

    申请日:2016-07-28

    IPC分类号: F01K27/02 F01K7/02 F01K3/14

    摘要: 本发明提供了一种储能发电系统,包括:储热单元,包括连通设置的高温储热装置、低温储热装置,且高温储热装置和低温储热装置中均存有储热工质;膨胀换热单元,设为串接的n个,包括串接的换热装置和膨胀机,n≥2;释能时,压缩空气依次通过各个膨胀换热单元,且换热装置利用储热工质对压缩空气进行加热,加热后压缩空气通入相应膨胀机做功;释能时,高温储热装置中储热工质通入任意m个膨胀换热单元的换热装置中进行换热,m个膨胀换热单元的换热装置排出的储热工质通入其余n‑m个膨胀换热单元中换热装置中进行换热,1≤m<n。高温储热装置中储热工质会经过两次传热过程,进而使得所述高温储热装置中储热工质的储热利用更加充分。

    一种制氢系统、制氢系统压力调控方法及装置

    公开(公告)号:CN113529105B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202110866014.1

    申请日:2021-07-29

    IPC分类号: C25B1/04 C25B9/00 C25B15/02

    摘要: 本发明提供了一种制氢系统、制氢系统压力调控方法及装置,制氢系统包括可再生能源发电单元、电解槽、氢气子单元、氧气子单元,可再生能源发电单元与电解槽连接;氢气子单元中,氢气侧一级气液分离器的一端与电解槽连接,另一端连接第一氢气支路和第二氢气支路,第一氢气支路与氢气侧二级气液分离器连接,第二氢气支路设置氢气侧第一调节阀件,与大气连接;氢气侧二级气液分离器与脱氧脱水纯化装置连接;氧气子单元中,氧气侧一级气液分离器的一端与电解槽连接,另一端连接第一氧气支路和第二氧气支路,第一氧气支路与氧气侧二级气液分离器连接,第二氧气支路设置氧气侧第一调节阀件,与大气连接。本发明能够使得氢气侧和氧气侧的气压快速平衡。

    一种新型电解水制氢系统及其运行方法

    公开(公告)号:CN113249738A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110595062.1

    申请日:2021-05-28

    IPC分类号: C25B1/04 C25B9/65 C25B15/023

    摘要: 本发明提供的新型电解水制氢系统及其运行方法,系统包括:设置储能模块,当电解槽的运行状态为过载或输入功率突变时,变换模块将外接电源电压转换为电解槽的供电电压、储能模块充电电压,储能模块充电,从而利用储能元件的快速储能优势,避免电解槽的持续过载及大幅功率爬升,减少瞬间大气量波动及持续高电位情况,提升电解槽耐久性,并利用降载阶段,促进电解槽状态恢复;和/或,当电解槽的运行状态为低载时,储能模块放电,变换模块将外接电源电压及储能模块放电电压均转换为电解槽供电电压,从而避免电解槽运行于过低电流密度而引起的氧中氢含量升高、系统能耗大幅增加等问题,保障电解制氢的安全稳定运行能力,增加制氢装置的利用率。