结合液态空气储能的燃气轮机调峰电站及调峰方法

    公开(公告)号:CN113315152B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202110592661.8

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本发明提供一种结合液态空气储能的燃气轮机调峰电站及调峰方法。该燃气轮机调峰电站包括分别能向电网输电的液态空气储能单元和电站单元,液态空气储能单元的储能流路与电站单元的进气流路连接于同一进气源,电站单元的排气流路用于与液态空气储能单元的第一释能流路内的介质进行换热;在电网处于用电峰段,液态空气储能单元第一释能流路与电站单元均启动以同步向电网输电;在电网处于用电谷段,液态空气储能单元启动储能流路。该燃气调峰电站能够大幅增大燃气轮机的出力,还可实现整个燃气轮机调峰电站削峰填谷的双向调峰功能。同时,通过利用电站单元的高温排气余热对液态空气储能单元的第一释能流路内的介质进行预热,降低了系统的复杂度。

    高低温处理设备
    62.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110108532B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN201910411591.4

    申请日:2019-05-17

    Abstract: 本发明涉及温度处理领域,提供了一种高低温处理设备,包括储存容器、驱动装置,所述储存容器用于容置相变材料,所述相变材料在所述储存容器内相变吸热或相变放热;所述储存容器上设有气流出入口,所述气流出入口的气流流量可调节;所述驱动装置用于带动待处理样品移动,待处理样品靠近或远离所述相变材料。本发明提供一种高低温处理设备,能够简便、快速调温,控温精准、结构简单、成本低,适用于生物、食品、材料等多领域物料的处理。

    一种液化气体存储装置
    63.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110081303B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN201910415037.3

    申请日:2019-05-17

    Abstract: 本发明涉及低温液体贮存技术领域,公开了一种液化气体存储装置,包括:用于存储液化气体的贮箱以及设置在贮箱上的制冷机;贮箱的四周设有屏障结构,贮箱的内部设有低温换热器,制冷机分别与屏障结构和低温换热器相连。本发明提供的一种液化气体存储装置,通过在贮箱上设置制冷机产生冷源,并将冷量分别传递给贮箱四周的屏障结构和贮箱内部的低温换热器,可在贮箱四周形成低温屏障,减少外界向贮箱内的漏热,减少贮箱内液化气体的汽化;同时可在贮箱内部提供冷源,使汽化的气体再次冷凝;屏障结构和低温换热器的双重作用,可实现贮箱内部气体所在空间压力降低,从而实现不对外排放可燃气体,以节约能源以及减少对外部环境的影响。

    压缩热自消纳的液态空气储能系统及方法

    公开(公告)号:CN112112694B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202011121043.7

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明涉及液态空气储能技术领域,尤其涉及一种压缩热自消纳的液态空气储能系统及方法。该系统包括:液态空气储能单元的液态空气储罐的输入端通过储能管路连接空气压缩机组,液态空气储罐的输出端通过释能管路连接涡轮机组;工质循环单元包括相连的工质升温管路和工质降温管路,工质升温管路用于与空气压缩机组的输出端之间进行热交换,工质降温管路用于与涡轮机组的输入端之间进行热交换;吸收式制冷机组分别连接有第一管路和第二管路,第一管路用于与空气压缩机组的输入端之间进行热交换;第二管路的两端分别与位于涡轮机组两端的工质降温管路并联。该系统能够实现系统内部的压缩热自销纳,能够解决现有储能系统存在的能源浪费的问题。

    固液组合蓄冷热器及储能系统

    公开(公告)号:CN113295031B

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202110587390.7

    申请日:2021-05-27

    Abstract: 本发明提供一种固液组合蓄冷热器及储能系统。固液组合蓄冷热器包括填充床容器,填充床容器中设置有内筒,内筒中装填有固相工质,填充床容器的顶部和底部分别开设有第一端口和第二端口;盘管,绕设于内筒,且盘管中填充有液相工质。该固液组合蓄冷热器具有能量回收的功能,耦合了液相蓄冷热的能力,传热效率高,提高了蓄冷热过程的储能效率,有利于系统效率的提升。在释能后剩余的部分能量能够被再次回收利用,提高了系统的能量利用效率。由于使用了固相工质和液相工质两种工质用于蓄冷和或蓄热,进而减少了液相工质的用量,降低了运行成本。而且由于液相工质的传热装置采用盘管的形式,削弱了液相工质的轴向导热,提高了系统的储能效率。

    混合填充式蓄热/冷器
    66.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113432468B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202110603152.0

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明提供一种混合填充式蓄热/冷器,包括壳体,所述壳体的内部填充有储能介质,其中所述储能介质包括沿所述壳体的径向由内至外依次设置的第一储能介质、第二储能介质和第三储能介质,所述第一储能介质的颗粒直径大于所述第二储能介质的颗粒直径,所述第二储能介质的颗粒直径大于所述第三储能介质的颗粒直径。本发明提供的混合填充式蓄热/冷器,不仅有效减小了填充孔隙率,强化了换热流体与储能介质之间的换热效果,而且在固定理论储能量的条件下,能够有效减小蓄热/冷器的体积,同时有效克服近壁处间隙较大的问题,抑制壁面效应对蓄热/冷器内流场的不利影响,提升了蓄热/冷器的储能特性。

    填充床式蓄热/冷器
    67.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113375488B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202110594894.1

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本发明提供一种填充床式蓄热/冷器,包括壳体,所述壳体的内部设有多个隔热层,各所述隔热层沿所述壳体的轴向依次间隔设置,所述隔热层能够将所述壳体的内部分隔为多个填充腔室,各所述填充腔室中均填充有储能介质,且各所述填充腔室沿轴向的两端分别设有均流隔板,所述均流隔板上设有筛孔。本发明提供的填充床式蓄热/冷器,能够使蓄热/冷器内部的流场和温度场的分布更加均匀,进而提升了蓄热/冷器的储能特性。

    一种用于食品速冻的容纳盒及装置

    公开(公告)号:CN114279157A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202011034302.2

    申请日:2020-09-27

    Abstract: 本发明实施例提供一种用于食品速冻的容纳盒,涉及食品冷冻装置领域,包括:盒体主体,所述盒体主体的内部形成有容纳腔,所述盒体主体的顶部设置有开口,所述盒体主体的至少一对相对的侧壁与所述盒体主体的底壁之间的夹角均大于90°,形成对所述食品起支撑作用的倾斜侧壁。通过容纳盒来盛装冷冻食品,在速冻过程中可以保护内部食品的结构完整性,避免相互碰撞和挤压产生表面破损与污染,减少加工损失。由于盒体主体相对的一对侧壁与盒体主体的底壁之间的夹角均大于90°,形成对食品起支撑作用的倾斜侧壁,两个倾斜侧壁与底壁构成了槽型结构可对食品进行支撑,避免易破损食品底部与容纳盒大面积接触,减小因粘连或碰撞造成的表皮损伤。

    低温处理系统及方法
    69.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114279114A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202011035911.X

    申请日:2020-09-27

    Abstract: 本发明涉及深冷处理技术领域,涉及低温处理系统及方法。低温处理系统包括低温处理装置;冷量回收装置;低温处理装置的第一排气口、冷量回收装置的第一进气口、冷量回收装置的第二排气口和低温处理装置的第二进气口依次连通形成第一冷量循环回路;冷量回收装置的第三排气口、低温处理装置的第三进气口、低温处理装置的第四排气口和冷量回收装置的第四进气口依次连通形成第二冷量循环回路;冷量回收装置包括蓄冷箱和制冷组件,制冷组件包括换热器和制冷机,换热器设置于蓄冷箱的内部,制冷机与换热器连接;低温处理装置中设置有传送机构,传送机构上设置有被冷却物。该低温处理系统能够及时回收冷量,降低能耗,提高效率。

    一种低谷电电蓄热暖风供给装置
    70.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114087644A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202010859074.6

    申请日:2020-08-24

    Abstract: 本发明实施例提供一种低谷电电蓄热暖风供给装置,涉及热能技术领域。其包括保温腔体、维勒米尔热泵及内置于保温腔体的蓄热介质,蓄热介质通过加热元件与外部供电设备相连,维勒米尔热泵的室温腔位于保温腔体外部,维勒米尔热泵的中温腔和高温腔位于保温腔体的内部,维勒米尔热泵的高温腔与蓄热介质热连接,保温腔体设有进气口及出气口,外部空气从进气口进入后顺次经过维勒米尔热泵的中温腔、高温腔及蓄热介质后从出气口排出,其中,加热元件在低谷电阶段进行加热,加热元件在高峰电阶段停止加热。本发明实施例提供的低谷电电蓄热暖风供给装置,采用热能驱动的维勒米尔热泵,逐级升温,提高加热效率,节省电能,降低供暖成本。

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