-
公开(公告)号:CN118767626A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410763164.3
申请日:2024-06-13
申请人: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本公开涉及一种膜分离控制装置、方法、设备及存储介质。膜数据获取模块,获取中空纤维膜分离器的当前膜入口压力和当前膜面积;成本确定模块,基于当前膜入口压力和当前膜面积,确定中空纤维膜分离器执行膜分离操作耗费的当前成本数据;参数确定模块,基于中空纤维膜分离器在预设条件下的数学模型,确定中空纤维膜分离器的氢气渗透侧浓度和氢气回收率;工艺参数优化值确定模块,基于氢气渗透侧浓度、氢气回收率以及当前成本数据,确定中空纤维膜分离器的工艺参数当前优化值;膜分离控制模块,若工艺参数当前优化值为预设的最小值时,按照工艺参数当前优化值,控制中空纤维膜分离器的膜分离过程。由此,实现利用低成本且高效的控制膜分离过程。
-
公开(公告)号:CN116632945A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310897973.9
申请日:2023-07-21
申请人: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种多能源供给运行控制方法、系统、装置及电子设备,方法根据清洁能源发电系统的发电功率、火力发电系统的最小发电功率以及用电负荷模块的用电负荷功率确定储能边界功率,基于储能边界功率生成协调控制指令,使得电化学储能装置、火力发电系统、电解水制氢装置以及电网执行功率根据协调控制指令执行功率协调控制操作,实现清洁能源发电系统、电化学储能装置、火力发电系统、电解水制氢装置以及电网之间的多能耦合协同控制,有效提高了清洁能源的利用率。
-
公开(公告)号:CN118365097B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410789239.5
申请日:2024-06-19
申请人: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , H02J3/28 , H02J15/00 , G06Q50/06
摘要: 本公开涉及新能源发电技术领域,尤其提供一种制氢设备额定功率优化方法、装置、设备和存储介质,该方法包括:基于历史风光发电数据确定制氢设备的制氢电量、电网换电电量、净送电上网电量;将制氢设备的制氢电量、电网换电电量以及净送电上网电量输入至预先构建的制氢设备的额定功率优化模型中进行迭代计算,其中,额定功率优化模型包括自变量和目标变量,自变量为制氢设备的额定功率,目标变量为经济效益;在迭代计算满足收敛条件的情况下,得到制氢设备的最优额定功率。本实施例中在考虑上网换电的基础上,以经济性效益为优化目标,对考虑上网换电的风光制氢过程中的制氢设备的额定功率配置进行优化,进一步提高风光制氢过程的经济效益。
-
公开(公告)号:CN116657191A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310906316.6
申请日:2023-07-24
申请人: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明涉及光伏制氢技术领域,公开了一种光伏制氢系统的容量配置方法、装置、介质、设备,该方法包括:获取光伏装置的第一发电功率,并通过第一发电功率配置电解装置的第一容量,计算在第一容量下光伏制氢系统的第一弃电率,通过第一弃电率判断配置的电解装置的第一容量是否为光伏制氢系统的最优配置。这一过程中,通过光伏装置的发电功率,确定光伏制氢系统的电解装置中电解单元的数量的初始值,并通过弃电率,验证电解装置的第一容量是否为光伏制氢系统的最优配置,实现对电解装置的容量进行合理配置,从而通过对光伏制氢系统中电解装置的容量进行最优配置,提高电解装置的利用效率。
-
公开(公告)号:CN116595868A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310522488.3
申请日:2023-05-05
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/006 , G06F119/06 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F111/04
摘要: 本发明公开了一种直流能耗的优化方法、装置、设备和存储介质,所述方法包括:基于电解槽的温度、系统压力、电流密度和碱液浓度,以及所述电解槽的电极属性和隔膜属性,建立表征电解槽直流能耗的目标能耗模型;设置粒子群中各个粒子在不同工况条件下的初始位置和初始移动速度,并基于预设参数更新各个所述粒子的位置和移动速度;基于所述目标能耗模型,将更新后各个所述粒子的位置对应的电解槽直流能耗中的最小值作为目标直流能耗;在所述目标直流能耗满足预设条件的情况下,将所述目标直流能耗对应的粒子的位置确定为所述目标能耗模型的最优解集。本发明提供的技术方案,在一定程度上能够降低电解槽在电解水制氢过程中电解槽设备的运行成本。
-
公开(公告)号:CN118820730A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410827683.1
申请日:2024-06-25
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06F18/21 , G01F23/00 , G06F18/2415 , G06Q30/0201
摘要: 本发明涉及能源技术领域,公开了一种氢液化装置用冷箱的液位评估方法、装置及存储介质,本发明结合液氢制备的瞬时速率曲线和多个预设试验取样逻辑,利用预设冷箱测试装置差异化地获取氢液化装置在氢液化过程中用冷箱对应的多个物性参数集。进而通过预设释冷对流换热系数关系式确定目标释冷对流换热系数,为确定除霜频次提供了支持,避免了频繁地开展固定周期的除霜操作,能较为准确地指导工质在氢液化冷箱中蒸发与工质注入冷箱相结合的动态过程的除霜操作,在一定程度上提升了液氢制取的技术经济效益。进一步,结合确定的除霜频次确定氢液化装置用冷箱的液位评估结果,提升了工质在冷箱中蒸发与制冷工质注入冷箱相结合的动态工艺过程的操作效率。
-
公开(公告)号:CN118274250B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410436303.1
申请日:2024-04-11
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: F17C13/12 , F17C13/02 , F17C5/00 , F17C6/00 , G06Q50/06 , G06Q10/0635 , G06Q10/0639
摘要: 本公开涉及一种储氢状态评估方法、装置、设备、存储介质及程序产品,该方法包括:获取目标能源示范站包括的至少一个储氢载体分别对应的实际储氢量,该至少一个储氢载体所属的储氢类型包括以下至少一项:至少一种标称工作压力下的常规预冷高压气态储氢类型、至少一种标称工作压力下的深冷高压气态储氢类型、液态储氢类型;基于该至少一个储氢载体分别对应的实际储氢量,确定目标等效储氢量,该目标等效储氢量为以标准储氢类型的储氢载体的储氢量为基准,该至少一个储氢载体分别对应的等效储氢量之和;在该目标等效储氢量大于或等于第一储氢阈值的情况下,确定该目标能源示范站处于禁止充氢状态。
-
公开(公告)号:CN117153290A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311217549.1
申请日:2023-09-20
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明提供了一种固体氧化物电解池电解CO2的积碳预测方法和系统,包括如下步骤:步骤1)构建积碳化学反应的动力学方程模型,所述积碳化学反应的动力学方程模型用于根据固体氧化物电解池电解CO2过程中的反应条件参数计算积碳量;步骤2)采用积碳化学反应的动力学方程模型计算固体氧化物电解池的各个区域在电解CO2过程中的积碳量;得到固体氧化物电解池电解CO2的积碳区域和积碳量。本发明的积碳预测方法利用积碳化学反应的动力学方程模型对积碳过程进行模拟计算,根据计算结果可以对固体氧化物电解池电解CO2过程的参数进行调节,消除或减少固体氧化物电解池电解CO2过程生成的积碳。
-
公开(公告)号:CN116623229A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310906317.0
申请日:2023-07-24
申请人: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明涉及风电制氢技术领域,公开了一种风电制氢系统的控制方法、装置、介质、设备,该方法通过迭代运算的方式得到电解装置的目标容量与储能装置的目标容量,并在确定的电解装置的目标容量与储能装置的目标容量下获取发电功率、第一充放电功率、第一工作功率与第二工作功率,从而通过发电功率与电解装置的第二工作功率将风电制氢系统的工况进行划分,并分别针对第一功率运行区间、第二功率运行区间的控制参数进行调控,从而实现对电解装置的容量与储能装置的容量进行合理配置,并对风电制氢系统中的控制参数进行调控,减少电解装置的启停频率,有效地提高电解装置的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN116542046A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310498942.6
申请日:2023-05-05
申请人: 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F30/17 , G16C20/10 , G06F119/06 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种能耗模型的构建方法、装置、设备和存储介质,所述方法包括:基于电解槽的温度、碱液浓度和系统压力,构建表征所述电解槽中可逆电压的第一数值模型;基于电解槽的温度、系统压力、电流密度,构建表征所述电解槽中电极极化过电位的第二数值模型;基于电解槽的温度、碱液浓度、电流密度、电极属性和隔膜属性,构建表征所述电解槽中欧姆过电位的第三数值模型;基于所述第一数值模型、所述第二数值模型和所述第三数值模型,构建表征电解槽直流能耗的目标能耗模型。本发明提供的技术方案,在一定程度上能够提升碱性电解槽在电解水制氢过程中直流能耗估算的准确性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-