-
公开(公告)号:CN119103043A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411304576.7
申请日:2024-09-19
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国长江电力股份有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种太阳能熔融盐储热及电储能耦合的CO2循环发电系统及方法,系统包括太阳能熔融盐储热系统,CO2循环发电系统和制冷循环系统,太阳能熔融盐储热系统用于将太阳辐射热量及低谷电力转换的热量进行存储,CO2循环发电系统利用高温熔融盐对CO2加热,同时利用系统低谷电力时期制取的冷量将CO2冷凝成液态。该系统还可通过CO2储液罐调节CO2流量,用于系统变负荷运行。制冷循环系统在电力低谷时期制取冷量,可对CO2冷凝降温,如有剩余冷量,还可用于建筑供冷。本发明在熔融盐储热系统的基础上,进一步采用电加热熔盐及电制冷储存电能以提升发电系统温差,进而提升CO2循环发电系统变负荷调节范围,提升系统发电效率。
-
公开(公告)号:CN119393208A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411327067.6
申请日:2024-09-23
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种煤基超临界CO2发电循环与压缩CO2储能相耦合的系统及运行方法,包括煤基S‑CO2发电循环系统、压缩CO2储能循环系统、熔盐储热回路系统和储热水回路系统;系统使用S‑CO2作为燃煤驱动的火力发电循环工质,耦合了压缩CO2储能系统,以满足电网的负荷调节需求。在用电低谷期,锅炉出口的部分高温高压CO2将把热能存储至熔盐罐及热水罐中,而低温CO2则存储在高压罐中。在用电高峰期,除了燃煤驱动S‑CO2发电外,高压罐中的CO2将在吸收所存储热能后进入透平做功发电,极大提高系统对电网的负荷响应能力。此外,在储能系统中,本发明使用涡流管和气液分离器,可实现液态储存低压CO2,以显著降低CO2储罐体积。
-
公开(公告)号:CN119393745A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411327066.1
申请日:2024-09-23
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 中南大学
IPC: F22B33/18 , F22B31/00 , F22B31/08 , F22G7/12 , F23J15/02 , B01D53/14 , C01B32/50 , F01K25/10 , F01K7/32 , F01K13/00 , F01K13/02 , F01D15/10
Abstract: 本发明提供了一种基于碳捕集的CO2自供应超临界CO2火力发电厂及运行方法,包括有燃料燃烧模块、超临界CO2动力循环模块、碳捕集模块和冷却水循环模块;利用超临界CO2动力循环代替传统的蒸汽朗肯循环进行发电,有效提高了系统发电效率;在超临界CO2动力循环中引入CO2液态储罐,不仅可以实现发电系统的变负荷调节,也可以有效排出循环工质中的杂质;利用醇胺法对火力发电厂中产生的烟气进行CO2捕集,可以有效减少碳排放,同时将得到的CO2直接用于超临界CO2动力循环中,可以补充泄露、检修等造成的CO2流失,有效实现系统CO2的自供应,减少火力发电厂购买及运输CO2的成本,除自身利用外,多余的CO2可以运送至其他需要CO2的行业,以参与整个碳市场交易,从而增加电厂的营收能力。
-
公开(公告)号:CN119483276A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411716585.7
申请日:2024-11-27
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 清华四川能源互联网研究院
Inventor: 叶青平 , 苟立峰 , 段金沛 , 关苏敏 , 常勇 , 崔彬 , 冉应兵 , 薛英林 , 赵彪 , 李林峰 , 王一凡 , 屈鲁 , 淮晓晨 , 余占清 , 袁志昌 , 陈宇硕 , 张雪垠
Abstract: 本发明提出了一种器件直串型多谐振腔多直流母线变压器,变压器由钳位电路、器件串联逆变电路和多隔离变换整流电路构成,钳位电路与输入端的直流电压电连接,钳位电路两端与器件串联逆变电路电连接,器件串联逆变电路连接的输出端与多隔离变换整流电路电连接。将钳位电路、器件串联逆变电路、多隔离变换整流电路和非隔离调节电路组成直流母线变压器,可适用于未来数据中心紧凑化大容量直流母线功率变换、大规模可再生能源直流制铝或制氢需求。
-
公开(公告)号:CN119298121A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411185231.4
申请日:2024-08-27
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 清华四川能源互联网研究院
Abstract: 一种基于大容量制氢电源的可再生能源离网制氢系统,制氢系统采用直流汇集‑直流传输‑直流制氢的拓扑结构,风光设备区内设有风电部分和光伏部分,风电部分将风电机组输出经交流转为直流后连接直流变压器区内的直流变压器进行升压后连接直流线路区内的输入端直流母线,光伏部分经光伏组件串并联后接入汇流箱,汇流箱出线连接直流变压器区内的直流变压器进行升压后连接直流线路区内的输入端直流母线。提出了新型的直流离网制氢拓扑结构,基于离网条件下提升了制氢电源容量,提供了一种在电能质量、稳定性、可靠性、传输效率等方面都具有优势的新方案;在以上拓扑中,提出了控制保护及黑启动策略。形成了较为完整的系统方案。
-
公开(公告)号:CN117387412A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311366882.9
申请日:2023-10-20
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于液冷数据中心余热的压缩CO2储能系统及方法,包括数据中心,数据中心的液冷介质出口连接有三通阀,三通阀的其中一支路连接换热器,三通阀的另一支路连接吸热器并为CO2储能过程供热,三通阀的最后一路连接换热器并为CO2释能过程供热;换热器、吸热器和换热器的液冷介质出口与数据中心的液冷介质入口相连通;所述吸热器和换热器之间设置有用于进行CO2储能的CO2储能循环回路和用于进行水循环的循环水回路。此系统将数据中心余热有效输入至压缩CO2储能系统,极大提高了数据中心余热的利用效率;此外,系统将数据中心余热分别用在了储能和释能过程,可提高储能系统效率。
-
公开(公告)号:CN117606076A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311375673.0
申请日:2023-10-20
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 本发明涉及节能储能技术领域,具体涉及一种园区冷热电联供系统,包括:热泵压缩机和第一冷却器等形成热泵回路;第一热水罐、第一冷水罐均与第一冷却器连接;依次连接的低压二氧化碳储罐、储能压缩机、第二冷却器、高压二氧化碳储罐、第二加热器、第一膨胀机、第一加热器和第二膨胀机;园区水在第一冷却器吸热,经第一热水罐至第一加热器,加热二氧化碳;用电高峰时用第一膨胀机和第二膨胀机供电;用电低谷时用第一膨胀机和第二膨胀机储电,第一热水罐储热;本申请通过热泵和压缩二氧化碳储能技术耦合,热泵技术产生的热量为二氧化碳供热,第二膨胀机继续做功发电,显著提高效率,可使园区在用电低谷期更加合理地利用低电价储存更多电量。
-
公开(公告)号:CN117514386A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311368548.7
申请日:2023-10-20
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 本发明涉及节能技术领域,具体涉及一种二氧化碳储能子系统及烟气余热利用系统,二氧化碳储能子系统包括:二氧化碳储能子系统通过第二阀门与烟气余热源连通;二氧化碳储能子系统包括:依次循环连接的低压二氧化碳储罐、储能压缩机、高压二氧化碳储罐和第一膨胀机;吸热器连接在低压二氧化碳储罐和储能压缩机之间,吸热器具有第一介质通道和第二介质通道,第一介质通道与烟气余热源连通,第二介质通道的进口与低压二氧化碳储罐连通,第二介质通道的出口与储能压缩机连通;本发明通过烟气余热加热低压二氧化碳,然后再压缩等操作,最后将二氧化碳存储在高压二氧化碳储罐中,在用电负荷低谷期时,烟气余热得到有效利用。
-
公开(公告)号:CN117346578A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311366831.6
申请日:2023-10-20
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国长江电力股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于数据中心余热的热泵储能系统及方法,包括用于对数据中心进行冷却的数据中心冷却系统;所述数据中心冷却系统与热泵循环系统相连;所述热泵循环系统与用于热量储存的储热系统相连;所述储热系统与用于储能的储能系统相连;所述储能系统与用于能量释放的释能系统相连。将数据中心余热与CO2压缩储能深度耦合,不仅在储能阶段可利用余热资源,在释能阶段也充分利用了数据中心余热。
-
公开(公告)号:CN119315649A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411437017.3
申请日:2024-10-15
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明涉及风储系统运行控制技术领域,公开了一种构网型风储系统黑启动功率控制方法、装置及介质,本发明通过采用鲁棒模型预测控制优化方法,能够根据黑启动负荷的变化在线自适应调节风储系统的输出功率,保持有功功率的供需平衡,实现了稳定快速的黑启动。同时,将黑启动过程中跟网型光伏的功率变化视为不确定扰动,并通过构建的扰动观测器状态方程估计其变化,提高了构网风储系统的功率的精确跟踪,反应速度快,无需依赖于光伏功率的精确预测,提高了控制精度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-