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公开(公告)号:CN110553528A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201810555543.8
申请日:2018-05-31
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司
IPC分类号: F28D20/02
摘要: 本发明公开了一种蓄热体结构,包括:壳体,由若干块骨架砖堆砌而成,壳体内形成蓄热腔,蓄热腔具有流体入口和流体出口;若干块蓄热砖,铺设在蓄热腔的内部,蓄热砖将蓄热腔分隔出多个不同的供流体流动的流体通道;蓄热砖的储能密度大于骨架砖的储能密度,骨架砖的砖体强度大于蓄热砖的砖体强度。使用较大储能密度的蓄热砖作为储热/释热的主体,强度较大的骨架砖作为支撑结构,既可以提高蓄热体结构的稳定性,又能达到较大的储能能力。流体通道由蓄热砖沿流体流动方向排列构成,可以根据实际需求设置为包括直线型和弓形等多种形式。
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公开(公告)号:CN106571478B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN201610835185.7
申请日:2016-09-20
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M8/04029 , H01M8/0432 , H01M8/04701 , H01M8/04044
摘要: 本发明公开了一种氢储能系统中的热控制方法及其控制系统。所述热控制方法,依次包括,S1、电解水生产氢气的步骤;S2、储存所述氢气的步骤;S3、释放所述氢气的步骤;S4、利用所述氢气发电的步骤,还包括如下步骤:收集步骤S1、S2、S4中的任一步或多步释放的热量,并将所述热量提供给步骤S3。利用所述热控制方法和相应的控制系统充分调控了制氢、储氢和氢发电各子系统间的热量供需关系,提高了氢储能系统的热量利用率,而且通过及时调控各子系统间的热量供需关系,保证了氢储能系统的稳定有序进行。
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公开(公告)号:CN113437332A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110808661.7
申请日:2021-07-16
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H01M8/04007 , H01M8/04298
摘要: 本发明提供的一种新型燃料电池热回收系统,包括:燃料电池、热回收单元及辅机设备,其中,燃料电池内部设置有氢气管路及空气管路,氢气管路的输入端与外部氢气罐连接,空气管路的输入端与外部空气相通,氢气与空气在燃料电池内部进行电极化学反应,将化学能转化为电能,为外部负载供电;热回收单元的输入端与外部冷水管连接,用于获取外部冷水,将热回收单元获取的外部冷水作为外循环水,以燃料电池及燃料电池系统内辅机设备运行温度由低到高的顺序逆流依次进行热交换,以对燃料电池系统废热进行回收。燃料电池系统考虑到各部件质能分配与部件温度匹配,通过梯级逆流热回收实现了产热性能提升,提高了系统热能回收效率。
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公开(公告)号:CN108166016B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201711372282.8
申请日:2017-12-19
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司 , 大连理工大学 , 中国科学院大连化学物理研究所
摘要: 本发明公开了一种电还原二氧化碳的电解池。该电解池设置有绝缘板,其具有相对设置的第一绝缘面和第二绝缘面以及贯穿两者的用于放置工作电极的中空腔,且绝缘板周壁上设置有延伸至其内部,并与中空腔连通的放置孔,放置孔内放置有参比电极并填充有盐桥;并在第一电极面上设置阳极反应槽,溶液电极板与阳极极板间设置隔膜,通过上述设置有效降低了工作电极与参比电极、工作电极和对电极之间的距离,降低了槽电压;再通过设置溶液电极板,其上设置有贯穿其的、具有相对设置的第一开口端和第二开口端的电解液腔体,该电解液腔体体积小,降低了电解质溶液的使用量,进而提高了液相产物的有效浓度,有利于分析检测CO2电化学还原反应液相产物。
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公开(公告)号:CN113437332B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202110808661.7
申请日:2021-07-16
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H01M8/04007 , H01M8/04298
摘要: 本发明提供的一种燃料电池热回收系统,包括:燃料电池、热回收单元及辅机设备,其中,燃料电池内部设置有氢气管路及空气管路,氢气管路的输入端与外部氢气罐连接,空气管路的输入端与外部空气相通,氢气与空气在燃料电池内部进行电极化学反应,将化学能转化为电能,为外部负载供电;热回收单元的输入端与外部冷水管连接,用于获取外部冷水,将热回收单元获取的外部冷水作为外循环水,以燃料电池及燃料电池系统内辅机设备运行温度由低到高的顺序逆流依次进行热交换,以对燃料电池系统废热进行回收。燃料电池系统考虑到各部件质能分配与部件温度匹配,通过梯级逆流热回收实现了产热性能提升,提高了系统热能回收效率。
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公开(公告)号:CN108517533B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201810251620.0
申请日:2018-03-26
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
摘要: 本发明公开了一种电解制氢控制方法及装置,其中,电解制氢控制方法包括:获取发电输出功率;当发电输出功率大于预设启动阈值时,启动任一电解槽以进行电解制氢;当当前启动的电解槽的输入功率达到第一预设功率时,使当前启动的电解槽的输入功率保持在第一预设功率,并将剩余的发电输出功率分配给下一电解槽以启动下一电解槽进行电解制氢。本发明实施例提供的电解制氢控制方法及装置,通过启动阈值和第一预设功率对电解槽进行控制,使得电解槽能够在输入功率很小时就能够启动并电解制氢,并且只要单个电解槽的输入功率能够保持在启动阈值以上,就可以避免电解槽停机,有利于降低电解槽的启停次数。
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公开(公告)号:CN105928321B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201610430507.X
申请日:2016-06-17
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种增压型深冷液化空气储能系统,所述空气液化装置包括制冷膨胀机,和连接所述制冷膨胀机的上游,使所述制冷膨胀机出口压力增加的增压装置。空气液化过程制冷膨胀机可提供冷量用于液化空气,同时制冷膨胀机还可以产生功,制冷膨胀机连接增压端,压缩空气压力进一步提高,因此,单位质量空气膨胀后产生的冷量提高,故循环压缩机流量降低,同时,高压空气液化温度点升高,冷箱液化空气过冷度提高,膨胀后气化量减少,最终降低单位液化空气耗能,以达到提高系统储能效率的目的。
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公开(公告)号:CN107337436B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201710351988.X
申请日:2017-05-18
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: C04B35/04 , C04B35/63 , C04B35/634 , C04B35/636
摘要: 本发明提供了一种相变储热材料,包括碳酸盐和陶瓷基体,碳酸盐的粒度为2‑10μm,陶瓷基体的粒度为1‑10μm。本发明制备的相变储热材料不仅具有高储热密度和高导热率,相变储热材料的储热密度可达到700kJ/kg以上,导热率可达到4.5w/m.k以上,而且还大大的增加了相变储热材料的循环使用次数,循环次数可到达19000次以上。
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公开(公告)号:CN108955333A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810766410.5
申请日:2018-07-12
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国家电网有限公司
CPC分类号: F28D20/02 , F28F27/006
摘要: 本发明提供了一种换热面积计算、相变换热器设计的方法和装置,计算方法包括:获取预设的相变材料热端温度、相变材料冷端温度、相变换热器的换热流道冷端温度以及相变换热器的换热流道热端温度;根据相变材料热端温度、相变材料冷端温度、换热流道冷端温度以及换热流道热端温度计算对数平均温差;确定相变换热器的传热系数;根据对数平均温差、传热系数以及预设换热功率计算得到相变换热器的换热面积。该方案实现了相变材料在换热器中的应用,丰富了换热器的实现方式,充分利用了相变材料的优良特性,进而可以提高换热器的性能、提高能量利用率。
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公开(公告)号:CN110568006B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN201810575323.1
申请日:2018-06-06
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司
IPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明公开了一种储热材料的储热密度测试方法及系统,其中,该方法包括:测量加热装置空置时从第一温度加热至第二温度时的第一能耗,以及加热装置中放入待测储热材料后从第一温度加热至第二温度时的第二能耗,根据待测储热材料的质量、第一温度、第二温度、第一能耗及第二能耗计算待测储热材料的储热密度。通过该测量方法测得储热材料的储热密度,由于考虑了实际应用中储热材料以一定规模的成型产品被使用的因素,相比于微量测试法来说,更加贴近实际应用情况。因此,能够更加准确地反映整块大模块储热材料的储热密度。
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