卡诺电池储能系统设计方法及储能系统

    公开(公告)号:CN118391953A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410555169.7

    申请日:2024-05-07

    IPC分类号: F28D20/00 H02J15/00 F28D20/02

    摘要: 本发明提供一种卡诺电池储能系统设计方法,可以应用于储能及综合能源利用领域,包括:构建n种卡诺电池储能系统的系统构型,n为大于或等于1的整数;确定目标区域的储电需求及放电需求,将储电需求及放电需求离散并组合为j个需求点,j为大于或等于1的整数;基于每种系统构型和每个需求点确定n×j种预设设计工况,确定每个预设设计工况所对应的预设储能系统,共n×j个预设储能系统;基于每个预设储能系统和预设设计工况构建卡诺电池储能系统的全工况运行模型;基于全工况运行模型计算每个预设储能系统的真实运行性能;基于每个预设储能系统的真实运行性能确定目标卡诺电池储能系统。本发明还提供一种基于上述方法设计的卡诺电池储能系统。

    一种槽式直接蒸汽与熔融盐联合热发电系统

    公开(公告)号:CN108561282B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN201810228338.0

    申请日:2018-03-20

    IPC分类号: F03G6/06 F01K3/18 F01D15/10

    摘要: 本发明涉及一种槽式直接蒸汽与熔融盐联合热发电系统。包括直接蒸汽系统、汽轮机发电系统、给水回热系统和冷凝系统;其中直接蒸汽系统包括直接蒸汽太阳能集热场、蒸汽换热器、中温储热装置、水混合器和气液分离器等;还包括具有过热蒸汽段作用的熔融盐集热系统,熔融盐集热系统包括槽式熔融盐太阳能集热场、高温热熔融盐罐、高温冷熔融盐罐和过热器等。工作时,系统中水的预热和蒸发过程在直接蒸汽系统中的直接蒸汽太阳能集热场完成,过热和再热过程在熔融盐系统中的熔融盐过热器和再热器完成;熔融盐系统出口的高温工质仅与过热器和再热器进行换热,减小换热器内部传热温差,减小热交换器的㶲损失,本发明能够使热发电系统的效率提升15~20%。

    基于卡诺电池的废热利用系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117346581A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311289441.3

    申请日:2023-10-08

    IPC分类号: F28D21/00

    摘要: 本公开提供一种基于卡诺电池的废热利用系统,包括:用户端,适用于产生经余热回收后的低温废热及温度高于低温废热的高温废热;配置有储能机构及释能机构的卡诺电池设备,储能机构,包括:循环换热部,被构造成与低温废热形成热交换;高温储热部,被构造成与循环换热部及高温废热形成热交换,并储存热能;以及低温储热部,被构造成与循环换热部形成热交换,并储存热能;其中,释能机构适用于将储能机构所存储的一部分热能以电能形式供给至用户端。

    具有有机朗肯循环的烧结冷却废气余热发电系统

    公开(公告)号:CN107941028B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN201711275160.7

    申请日:2017-12-06

    摘要: 本发明涉及具有有机朗肯循环的烧结冷却废气余热发电系统。包括烧结矿余热回收设备、余热锅炉、冷却塔、凝汽器和省煤器等;还包括由蒸发器、膨胀机、第二发电机、回热器和冷凝器构成的有机朗肯循环发电系统。烧结冷却废气首先进入蒸发器中,与有机介质换热后进入省煤器内加热锅炉给水,最后进入烧结矿余热回收装置内作为冷却介质循环使用;换热后的有机工质进入膨胀机内做功发电,经回热器进入冷凝器内冷凝,最后经工质泵加压至蒸发器内循环使用;从冷却塔出来的冷却水在冷凝器内冷却有机工质后,在冷却水泵的作用下重新回到冷却塔内循环利用。本发明实现了烧结冷却废气余热的深度回收利用,进一步提高烧结矿余热发电量。

    基于复叠朗肯循环和两级水蓄热的工业余热回收发电系统

    公开(公告)号:CN108798812B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN201810934630.4

    申请日:2018-08-16

    摘要: 本发明涉及基于复叠朗肯循环和两级水蓄热的工业余热回收发电系统。包括余热回收蓄热回路、一级蒸汽朗肯循环发电回路和二级有机朗肯循环发电回路;工作时,余热介质温度为150~400℃,余热介质为中低温余热烟气、余热蒸汽、废水中的一种。当系统处于正常工作模式时,水工质吸收余热介质中的热量,吸热后的水工质可处于液态,气态或气液两相。余热介质的温度越高,水工质吸热后的干度越高,其中产生蒸汽具有较为的品位,通过复叠朗肯循环将热量转换为功,而液态水品位较低,通过二级有机朗肯循环将热量转换为功。本发明的技术方案可以保证系统发电的稳定性,并对工业余热进行高效利用。

    具有两级蓄热水罐的直膨式太阳能热电联供系统

    公开(公告)号:CN106762487B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN201611107905.4

    申请日:2016-12-06

    IPC分类号: F03G6/06 F01K23/02

    摘要: 本发明涉及具有两级蓄热水罐的直膨式太阳能热电联供系统。包括集热器阵列、高温级蓄热水罐、低温级蓄热水罐、螺杆膨胀机组、第一换热器和第二换热器。高温级蓄热水罐的热能适合于热功转换;低温级蓄热水罐的热能既可以通过有机朗肯循环进一步转换为电能,也可以直接给用户供热;集热器阵列依据太阳能辐照的强弱将热能传递给高温级蓄热水罐或低温级蓄热水罐或用于产生水蒸气。发电时,水工质直接在集热器阵列中吸热膨胀,无需过热措施,在200~300℃的中温条件下仍能高效进行热功转换,发电效率为10~25%。本发明提高了系统发电的稳定性以及设备的全年利用率,提高了系统发电和供热的独立性和灵活性,系统控制简单,充分高效地利用了太阳能资源。

    一种基于太阳热辐射和太空冷辐射的光谱调控器件

    公开(公告)号:CN114543373B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202210217063.7

    申请日:2022-03-07

    摘要: 本发明涉及一种基于太阳热辐射和太空冷辐射的光谱调控器件,属于能源利用技术领域。所述光谱调控器件为薄板或薄膜结构,从上而下由透明基底、透明电极、电解质、对电极、反射层和下基底依次连接组成。在电场作用下,主动转变光谱调控器件的光谱特征,实现冬季太阳能光热转换和夏季白天辐射制冷结合利用。具体地:在负电压条件工作时,在0.3~3μm太阳辐射波段吸收率大于0.85,在3~25μm中红外波段反射率大于0.85;在正电压条件工作时,在0.3~3μm太阳辐射波段反射率大于0.85,3~25μm中红外波段发射率大于0.85。用在建筑表面,在冬季、负电压下,节省冬季建筑的48.7%制热能耗;在夏季、正电压下,节省夏季建筑56.4%制冷能耗。

    一种使用透明气凝胶的光伏光热综合利用装置

    公开(公告)号:CN110957978A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911114103.X

    申请日:2019-11-14

    IPC分类号: H02S40/44 F24S80/56

    摘要: 本发明涉及一种使用透明气凝胶的太阳能光伏光热综合利用装置,包括顶面为玻璃盖板的金属箱体,箱体内由上至下依次设置透明气凝胶、光伏电池、吸热板、金属管、和不透明气凝胶的保温层。使用的透明气凝胶具有很低的导热系数(0.010~0.025W/m·K),在波长0.3-2.5μm波段的透过率能够达到80%以上,而在2.5-5.0μm的红外光谱范围内的透过率低于20%。这种新型太阳能光伏光热综合利用装置能够有效地减少热损失,提高太阳能光伏光热综合利用效率。

    一种超临界二氧化碳布雷顿循环塔式太阳能热发电系统

    公开(公告)号:CN109296511A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811331984.6

    申请日:2018-11-09

    摘要: 本发明涉及一种超临界二氧化碳布雷顿循环塔式太阳能热发电系统。包括塔式聚光集热系统、超临界二氧化碳布雷顿循环发电系统、储热系统和蒸汽朗肯循环发电系统;超临界二氧化碳布雷顿循环发电系统作为顶层循环,蒸汽朗肯循环发电系统作为底层循环;储热系统位于底层循环;白天工作时,超临界二氧化碳布雷顿循环发电系统在稳定的工况下运行,透平气轮机的尾气余热用于加热蒸汽驱动底层的蒸汽朗肯循环发电系统;熔融盐经熔融盐吸热器加热升温后存储在储热系统的熔融盐热罐中;夜晚或阴天时,利用熔融盐热罐中的熔融盐在熔融盐蒸汽发生器产生蒸汽驱动底层汽轮机发电,冷却后的熔融盐回流至熔融盐冷罐中,此时顶部的布雷顿循环处于停机状态。