-
公开(公告)号:CN110822969B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN201810907391.3
申请日:2018-08-09
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种储热装置,其中储热装置包括多个热交换装置,所述热交换装置包括高温复合相变储热材料制成的安装平板和封装有合金相变材料的金属管,金属管嵌入安装于安装平板中,不仅利用合金的高导热系数的特点强化了储热和放热过程的换热速度;同时利用了合金相变材料具有的高储热密度的特点,提高了储热装置的储热密度。储热装置,包括保温材料制成的壳体和安装于壳体内的热交换装置,热交换装置在堆积时不需要预留空隙,紧密平行排列,只在带金属肋片的金属管束部分形成换热流体流道,进一步提高了储热装置的储热密度。
-
公开(公告)号:CN110822969A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201810907391.3
申请日:2018-08-09
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种热交换装置以及储热装置,其中热交换装置包括高温复合相变储热材料制成的安装平板和封装有合金相变材料的金属管,金属管嵌入安装于安装平板中,不仅利用合金的高导热系数的特点强化了储热和放热过程的换热速度;同时利用了合金相变材料具有的高储热密度的特点,提高了储热装置的储热密度。储热装置,包括保温材料制成的壳体和安装于壳体内的热交换装置,热交换装置在堆积时不需要预留空隙,紧密平行排列,只在带金属肋片的金属管束部分形成换热流体流道,进一步提高了储热装置的储热密度。
-
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。
-
公开(公告)号:CN109659958B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN201910029765.0
申请日:2019-01-11
申请人: 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 东北大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明公开了一种电力系统及其调峰调频方法,包括如下步骤:获取电力系统的控制条件和频率变化量;根据控制条件确定电力系统中相变储热站腰荷时段最大储热量以及低谷时段的最大放热需求;根据最大储热量和最大放热需求计算电力系统的调峰容量增量;根据频率变化量中的低频信号对电力系统进行调频。通过实施本发明,针对加装相变储热站的电力系统,获取电力系统最大的调峰容量增量,由于分布式相变储热站的缓慢响应与储热容量大的特点使得其可以弥补常规调频方式的不足,可显著减少电网所需旋转备用容量,因分布式相变储热站参与调频而节省的旋转备用容量可用于电网调峰、事故备用等,能够进一步提升电力系统运行的安全性与可靠性。
-
公开(公告)号:CN110513752A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910648546.0
申请日:2019-07-18
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 青海综合能源服务有限公司 , 国家电网有限公司
发明人: 马美秀 , 李振东 , 胡荣辉 , 袁婷婷 , 苏铁山 , 邓占锋 , 徐桂芝 , 康伟 , 胡晓 , 张高群 , 陈梦东 , 常亮 , 杜兆龙 , 祁寿贤 , 张晶 , 吴梦娣 , 马理想
摘要: 本发明提供一种蓄热式电加热系统及其控制方法,其中无线输能装置,用于接收外部电能,并将电能输送至电加热器;电加热器,用于将无线输能装置接收的电能转换成热能,并将热能进行储存和释放;控制系统,用于对电加热器进行控制。本发明后期改造难度小,减少了能源浪费。本发明通过电动执行器调节风门的开度,满足用户用热需求;无需设置电源接口,采用了无线输能装置,实现电源和电加热器之间无线电能传输,不仅解决线路连接带来的困难,同时解决了电路问题带来的安全隐患问题,与家庭、办公等无线输能家电公用一套无线输能发射源,提高发射源的利用率。
-
公开(公告)号:CN110401410B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN201910513291.7
申请日:2019-06-14
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种基于熔融盐装置的综合能源系统,其中的光电热设备,用于将太阳能转化成电能,且将电能转换为热能;光热设备,用于将所述光热设备中存储的水通过吸收太阳能转化成热水;控制系统,用于基于预设第一水温和第二水温控制光电热设备和光热设备交替接受太阳能;其中所述第一水温高于所述第二水温,不仅节约电缆铺设的成本,降低了减少线路损耗,降低了分散式光伏发电上网难度,且能实现就地消纳新能源,满足用户用热需求,实现自适应调节。本发明相对铺设线路具有巨大的经济优势,能够大幅减少设备体积,节省占地面积和设备投资,且可以大幅提高了能量转换效率,满足用户用电用热需求。
-
公开(公告)号:CN111740122B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202010642431.3
申请日:2020-07-06
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M4/88 , H01M4/86 , H01M8/1004 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明提供一种有序化膜电极及其制备方法,利用电化学沉积的外场推动力,使得活性组分在气体扩散层表面发生氧化还原反应,使得催化剂原位生长在气体扩散层表面,得到具有三维多级结构的催化剂层;催化剂原位生长在气体扩散层表面增大了催化剂与气体扩散层之间的结合力及多层催化剂之间的结合力,使催化剂不易脱离,从而提高了电池寿命,同时降低了催化剂与气体扩散层间的接触电阻,从而促进了离子扩散及电荷传递,有利于电池性能的提高;三维多级结构的催化剂层具有较高的活性面积,提高了催化剂的利用率,同时该结构也使膜电极具有优良的多相传质通道,从而有利于电池性能的提升。
-
公开(公告)号:CN112665433A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201910979126.0
申请日:2019-10-15
申请人: 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 东北大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: F28D20/02
摘要: 本发明涉及一种相变储热系统及其控制方法,包括:通过管道连接的电锅炉、第一热交换装置、蓄热装置、第二热交换装置、用户侧换热器以及总控模块;所述总控模块,用于根据电网实际用电情况和蓄热装置中蓄热材料的实际温度控制电锅炉启停以及第一热交换装置或第二热交换装置的启停,以改变电锅炉和蓄热装置的工作状态。所述系统还包括电流调节模块,用于调整电锅炉的工作电流,使电锅炉的出口实际温度为电锅炉的出口目标温度。本发明提供的技术方案在电流调节模块采用了PID控制和PI控制的双闭环结构,提高了相变储热系统中电锅炉温控响应速度,同时,该系统的总控模块和电流调节模块均由电网调度中心调控,从而实现系统参与电力系统调度的目的。
-
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。
-
公开(公告)号:CN111697239B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202010599225.9
申请日:2020-06-28
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种钴铁合金、氮共掺杂炭氧气还原催化剂,所述催化剂的前驱体为核壳结构,其中,前驱体的核心为具有造孔和支撑作用的材料,前驱体的壳层为Fe,Co‑ZIF,所述催化剂的壳层为铁钴合金。前驱体的核心作为支撑体可以确保核壳结构的稳定性,避免热解过程中结构坍塌导致的催化剂活性位点被包埋的问题,同时,高温热解过程中能够起到造孔作用,呈现出传质有利的分级孔结构,还能够在热解过程促进壳层金属离子的均匀分散;壳层利用CoFe合金与活性位点N的协同催化作用,大幅提升了氧还原催化活性;双金属铁和钴共掺杂ZIF壳层中金属与氮间隔配位,高温热解后能够促进金属颗粒的均匀分散。
-
-
-
-
-
-
-
-
-