一种利用螺杆式空压机、膨胀机的液体温差发电系统

    公开(公告)号:CN108678917B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201810393238.3

    申请日:2018-04-27

    发明人: 姜彤 权超 张璐路

    摘要: 本发明公开了属于温差发电技术领域的一种利用螺杆式空压机、膨胀机的液体温差发电系统,包括顺序相连的高压气体缓冲罐、螺杆式膨胀机、第一气液分离罐、第一迁移机构、低压气体缓冲罐、螺杆式空压机、第二气液分离罐和第二迁移机构;储存有第一温度范围液体的第一液体罐的出口分别与螺杆式膨胀机和高压气体缓冲罐的液体入口相连;第一气液分离罐的液体出口通过第一发电机与第一液体罐相连;储存有第一温度范围液体的第二液体罐的出口与螺杆式空压机和低压气体缓冲罐的液体入口相连;第二气液分离罐的液体出口通过第二发电机与第二液体罐相连;本发明在实现卡诺循环的基础上利用废弃掉的能源进行发电,同时减少资源的浪费与污染。

    一种用于液压势能传递的自耦式液压变压器装置

    公开(公告)号:CN108547806B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201810250940.4

    申请日:2018-03-26

    IPC分类号: F15B3/00

    摘要: 本发明公开了属于机械传动装置技术领域的一种用于液压势能传递的自耦式液压变压器装置。所述装置包括第一组活塞缸P1、第二组活塞缸P2、第一高压液体管道、第二高压液体管道、低压液体管道、低压液体池X和控制设备M;第一组活塞缸P1的第一端口A1和第二组活塞缸P2的第一端口B1相连,形成一个对外共享端口连接第一高压液体管道,第一组活塞缸P1的第二端口A2通过低压液体管道连接低压液体池X,第二组活塞缸P2的第二端口B2连接第二高压液体管道;本发明提出的自耦式液压变压器装置可以最大化设置活塞缸的面积,增大输出端口的流量,克服了由于活塞缸的制作工艺要求,限制活塞缸面积的缺陷,能够实现两个高压液体管道内液体的势能转换。

    液化气体储能发电装置及其储能发电方法

    公开(公告)号:CN108590790A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810337946.5

    申请日:2018-04-16

    IPC分类号: F01K25/02 F01K27/00

    摘要: 一种液化气体储能发电装置及其储能发电方法。该液化气体储能发电装置包括气体压缩膨胀单元、液化储能单元、热电交换单元以及液体源。气体压缩膨胀单元包括气体端口;液化储能单元与气体压缩膨胀单元相连;热电交换单元与液化储能单元相连;液体源与热电交换单元相连。由此,该液化气体储能发电装置提供一种新型的利用液化空气进行储能发电的装置具有无污染、对环境友好、储能成本较低、经济效益高等优点。

    一种用于液压势能传递的自耦式液压变压器装置

    公开(公告)号:CN108547806A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810250940.4

    申请日:2018-03-26

    IPC分类号: F15B3/00

    摘要: 本发明公开了属于机械传动装置技术领域的一种用于液压势能传递的自耦式液压变压器装置。所述装置包括第一组活塞缸P1、第二组活塞缸P2、第一高压液体管道、第二高压液体管道、低压液体管道、低压液体池X和控制设备M;第一组活塞缸P1的第一端口A1和第二组活塞缸P2的第一端口B1相连,形成一个对外共享端口连接第一高压液体管道,第一组活塞缸P1的第二端口A2通过低压液体管道连接低压液体池X,第二组活塞缸P2的第二端口B2连接第二高压液体管道;本发明提出的自耦式液压变压器装置可以最大化设置活塞缸的面积,增大输出端口的流量,克服了由于活塞缸的制作工艺要求,限制活塞缸面积的缺陷,能够实现两个高压液体管道内液体的势能转换。

    液化气体储能发电装置及其储能发电方法

    公开(公告)号:CN108590790B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201810337946.5

    申请日:2018-04-16

    IPC分类号: F01K25/02 F01K27/00

    摘要: 一种液化气体储能发电装置及其储能发电方法。该液化气体储能发电装置包括气体压缩膨胀单元、液化储能单元、热电交换单元以及液体源。气体压缩膨胀单元包括气体端口;液化储能单元与气体压缩膨胀单元相连;热电交换单元与液化储能单元相连;液体源与热电交换单元相连。由此,该液化气体储能发电装置提供一种新型的利用液化空气进行储能发电的装置具有无污染、对环境友好、储能成本较低、经济效益高等优点。

    一种用于压缩空气储能的水封双层恒压储气系统

    公开(公告)号:CN106499937B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201610942999.0

    申请日:2016-11-02

    IPC分类号: F17B1/12 F17B1/16

    摘要: 本发明公开了属于电力储能技术领域的一种水封双层恒压储气系统,所述系统包括储气罐、气体管道、液体管道和液体驱动装置,储气罐由内罐及外罐构成,内罐为顶部对外罐封闭、底部对外罐开放的罩缸结构;气体管道的一端连接内罐的顶部,另一端连接外部设备;外罐通过液体管道与液体驱动装置相连。通过液体驱动装置控制液体流入流出量实现定水头、恒压储气和恒压出气三种恒压控制模式。本发明隔绝了外罐与气体的接触,内罐无承压,内外罐之间充满水,利用水封作用将空气限制在内罐中,对于外罐采用钢铁类金属材质的设备,有利于设备的制造和安全稳定运行。

    一种实现气体等温压缩膨胀的活塞装置

    公开(公告)号:CN108443110B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201810066678.8

    申请日:2018-01-24

    摘要: 本发明公开了属于气体等温压缩膨胀技术领域的一种实现气体等温压缩膨胀的活塞装置,包括:活塞缸、活塞、液体腔室、气体腔室、平板、动力设备、活塞杆、气体注入管道和气体排出管道,其中平板将活塞缸分隔成液体腔室和气体腔室两部分,液体腔室中储有液体,活塞杆连动活塞上下运动实现气体压缩或膨胀,运行过程中,液体流下,气体向上运动,利用气液混合,实现液体对气体的控温;本装置在稳定气体温度变化的同时,解决了气体缩放时剧烈温度变化对设备的损坏和危害,同时也降低了对储能设备硬件要求;且本装置具有可以就地安装、气体和液体间的热交换充分、能量利用效率高的特点。

    内置蓄水容器的地下稳压储气装置

    公开(公告)号:CN106523896B

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201610940621.7

    申请日:2016-11-02

    IPC分类号: F17B1/12 F17B1/14 F17B1/16

    摘要: 本发明公开了属于地下储气领域的一种内置蓄水容器的地下稳压储气装置及其稳压控制技术。蓄水容器置于地下储气容器内部,下部封闭,上部与储气容器相通,液体管道一端穿越储气容器器壁,连接到蓄水容器底部,另一端连接到液体驱动设备一端,液体驱动设备另一端与外部蓄水设备相连,气体管道一端连接储气容器,另一端连接外部气动设备,外部气动设备向储气容器内注入或导出压缩空气。通过液体驱动设备控制和调节液体流入和流出量或外部气动设备控制和调节气体流入和流出量实现储气装置的稳压控制方案,稳压控制方案的控制目标有以下两种:储气容器内部气体压强,液体驱动设备两端液体压强差。本发明在地下储气装置内设置蓄水容器,避免水直接接触储气容器内壁,为可溶性盐穴储气和易被水腐蚀的金属容器储气提供了一种实现方式,同时采用稳压控制方案有利于储气装置安全稳定运行。