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公开(公告)号:CN106595362A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611102095.3
申请日:2016-12-02
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司经济技术研究院
CPC classification number: Y02E60/142 , F28D20/00 , F28D2020/006 , F28F27/00
Abstract: 本发明提供了一种梯级储热系统充热方法和装置,方法包括:获取第一储热装置的充热状态;判断第一储热装置是否完成充热;若第一储热装置完成充热,则控制第一储热装置对应的旁路通道打开将第一储热装置旁路;获取第二储热装置的充热状态;判断第二储热装置是否完成充热;若第二储热装置未完成充热,则将加热器的出口温度调节至与第二储热装置对应的第一预设温度阈值。该方案通过实时获取不同储热装置的充热状态,将最先完成充热的储热装置旁路,并对未完成充热的储热装置的上一级的出口温度进行调节,以使未完成充热的储热装置进口温度在对应的预设温度阈值内,不仅提高了梯级储热系统的能量利用率,而且延长了储热装置的使用寿命。
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公开(公告)号:CN106338213A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610839580.2
申请日:2016-09-21
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02E60/142 , F28D20/0056 , F24D7/00
Abstract: 一种蓄热电站及其供热与发电方法,包括:电源、电加热器、供热装置、发电装置、相变储热装置以及熔融盐储热装置,相变储热装置分别与供热装置、发电装置以及熔融盐储热装置连接,通过电加热器加热相变材料,将电能转换为热能储存在相变材料中;熔融盐储热装置与供热装置、发电装置以及相变储热装置连接,包括储存高温熔盐的热盐罐和储存低温熔盐的冷盐罐,电源通过电加热器加热热盐罐,将电能转换为热能储存在热盐罐中的高温熔融盐中,通过相变储热装置以及熔融盐储热装置的配合发电或供热,延长了蓄热电站发电或供暖的持续性时间,同时利用熔融盐与储热装置不同的充放热特性,根据不同的用户与价格结构,为灵活供热与供电提供了一种实施手段。
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公开(公告)号:CN106121755A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610606167.1
申请日:2016-07-28
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN109569682A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201710908738.1
申请日:2017-09-29
Applicant: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司 , 全球能源互联网研究院
CPC classification number: B01J27/24 , B01J31/10 , B01J35/0033 , B01J35/006 , B01J35/0066 , B01J35/1019 , B01J37/084 , B01J37/30 , B01J37/346
Abstract: 本发明提供了一种SPE电解池用氮掺杂石墨烯载Ir-Ru催化剂的制备方法,其包括制备氮掺杂石墨粉、制备氮掺杂石墨粉聚合体、制备氮掺杂石墨烯载Ir-Ru混合液以及制备产品。本发明提供的方法,大幅提高了Ir-Ru催化剂的利用率,提升了Ir-Ru催化剂的性能和稳定性,具有质子传输功能,大幅度降低了成本。本发明提供的技术方案采用间歇微波的方式,能很好控制反应温度,温升均匀,重复性好。
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公开(公告)号:CN106287912A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610875527.8
申请日:2016-09-30
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02E60/145 , F24D13/02 , F24D2200/08 , F28D20/02
Abstract: 本发明涉及加热-蓄热设备技术领域,具体涉及一种分离式蓄热系统,包括加热装置、储热装置、换热装置和动力循环装置,其中,加热装置通过导电产生热能并储存在储热装置中,通过将加热装置与储热装置分离设置,在满足高达10KV的高压电能完成对加热装置进行加热以产生热能的同时,也解决了传统技术方案将加热装置与蓄热装置放置在一起导致的绝缘问题和加热装置易被腐蚀的技术缺陷。
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公开(公告)号:CN109569682B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN201710908738.1
申请日:2017-09-29
Applicant: 国家电网公司 , 国网山西省电力公司 , 全球能源互联网研究院
Abstract: 本发明提供了一种SPE电解池用氮掺杂石墨烯载Ir‑Ru催化剂的制备方法,其包括制备氮掺杂石墨粉、制备氮掺杂石墨粉聚合体、制备氮掺杂石墨烯载Ir‑Ru混合液以及制备产品。本发明提供的方法,大幅提高了Ir‑Ru催化剂的利用率,提升了Ir‑Ru催化剂的性能和稳定性,具有质子传输功能,大幅度降低了成本。本发明提供的技术方案采用间歇微波的方式,能很好控制反应温度,温升均匀,重复性好。
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公开(公告)号:CN106382837A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610875750.2
申请日:2016-09-30
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02E60/142 , F28D20/00 , F01K27/00 , F24D15/02
Abstract: 本发明涉及能量转化领域,具体涉及一种热能梯级利用系统,包括热能产生装置、若干个级别不同的热能存储装置和释能装置,将热能转化装置中产生的热能依照不同的温度存储于不同级别的热能存储装置中,在需要释能阶段,通过释能将热能存储装置存储的热能有效利用,有效达到了在谷电阶段或者可再生能源产生的电能过剩阶段将电能转化为热能,而在峰电阶段或者可再生能源产生的电能不足的阶段将热能通过释能装置释能代替传统电能,以弥补用电不足的现象。
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公开(公告)号:CN206281392U
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201621069832.X
申请日:2016-09-21
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02E60/142
Abstract: 一种蓄热电站,包括:电源、电加热器、供热装置、发电装置、相变储热装置以及熔融盐储热装置,相变储热装置分别与供热装置、发电装置以及熔融盐储热装置连接,通过电加热器加热相变材料,将电能转换为热能储存在相变材料中;熔融盐储热装置与供热装置、发电装置以及相变储热装置连接,包括储存高温熔盐的热盐罐和储存低温熔盐的冷盐罐,电源通过电加热器加热热盐罐,将电能转换为热能储存在热盐罐中的高温熔融盐中,通过相变储热装置以及熔融盐储热装置的配合发电或供热,延长了蓄热电站发电或供暖的持续性时间,同时利用熔融盐与储热装置不同的充放热特性,根据不同的用户与价格结构,为灵活供热与供电提供了一种实施手段。
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公开(公告)号:CN206258010U
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201621117918.5
申请日:2016-10-12
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
CPC classification number: Y02E60/145
Abstract: 一种电加热辅热系统,包括:热盐罐,用于储存高温熔盐;冷盐罐,用于储存低温熔盐;电加热器,将来自冷盐罐的低温熔盐加热后输送至热盐罐;换热器,将来自热盐罐的高温熔盐进行能量交换后得到低温熔盐输送至冷盐罐;在电加热器与热盐罐之间、热盐罐与换热器之间、换热器与冷盐罐之间以及冷盐罐与电加热器中间分别设置有输送管路,用于输送熔盐,输送管路和/或热盐罐和/或冷盐罐的外侧依次设置为电加热层、相变储热层以及保温层,其中,电加热层,用于为相变储热层加热,保温层,用于为相变储热层保温,减少熔盐在输送管路和/或热盐罐和/或冷盐罐的能量损失,有利于提高电加热辅热系统的发电和供暖效率。
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公开(公告)号:CN206113738U
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201621069831.5
申请日:2016-09-21
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
IPC: F28D20/00
CPC classification number: Y02E60/142
Abstract: 本实用新型提供了一种储热板和一种储热器,所述储热板用于所述储热器,所述储热板包括:两个金属板和位于两个所述金属板之间的储热腔,所述储热腔内填充有储热材料,所述储热材料为相变材料。该方案通过两块金属板将相变材料封装,以形成储热板,并将多个上述储热板并排设置形成储热器,与现有技术相比,通过将高储热密度的相变材料作为储热材料与金属板相结合,使储热板内部温度分布更加均匀,各个储热板紧凑的排列结构,不仅提高了储热器的换热面积,提升了储热器的储热性能,而且减小了储热器的体积,进而节约了占用空间。
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