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公开(公告)号:CN118049314A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410175123.2
申请日:2024-02-07
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 吉林电力股份有限公司
IPC: F02C6/00 , C25B1/04 , C25B9/70 , C25B15/08 , C01B21/04 , C01C1/04 , F24S20/20 , F01K11/02 , F01D15/10 , F03G6/06
Abstract: 本申请公开一种用于大规模长周期储能和快速调峰的电‑氨‑电系统,包括电解水制氢合成氨子系统、燃气轮机子系统、蒸汽朗肯循环子系统和槽式太阳能集热器子系统,通过合成氨装置将电解水生成的氢气、空气分离装置产生的氮气作为原料制取液氨,液氨燃烧产生高温烟气,首先驱动燃气轮机工作,燃气轮机排气驱动蒸汽朗肯循环子系统进行产功,而蒸汽朗肯循环子系统生成的热水可以直接作为电解水制氢的原料。本申请将波动性可再生电力合成氨,实现了绿电大规模、长周期存储,平抑了可再生电力由随机性和不稳定性引起的波动性。同时液氨可作为替代性燃料,驱动蒸汽朗肯循环子系统将存储化学能转化为电能,达到高效释能和快速调峰的目的。
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公开(公告)号:CN117843015A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311865762.3
申请日:2023-12-29
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 吉林电力股份有限公司
IPC: C01C1/04 , C25B1/04 , C25B9/00 , C25B15/08 , C01B3/50 , C01B21/04 , C01B13/02 , F24S20/20 , B01D53/26 , H02S40/44 , H02S10/12 , H02J7/35 , H02J7/14
Abstract: 本发明公开了一种光伏光热一体化设备电解水制氢合成氨系统,其包括电力装置、制氢装置、空气分离装置和合成氨装置,电力装置包括光伏光热一体化组件、风力组件、蓄电件和储存件,蓄电件用于储存来自光伏光热一体化组件和风力组件的电力,光伏光热一体化组件具有通道,通道内通入除盐水,除盐水吸收光伏光热一体化组件上的热量并升温至制氢装置工作温度,通道内的除盐水可流入储存件,通道内的除盐水和储存件内的除盐水均可流入制氢装置,制氢装置用于生产氢气,空气分离装置可生成氮气,合成氨装置与制氢装置和空气分离装置连通,以将氢气和氮气合成氨。本发明实施例的光伏光热一体化设备电解水制氢合成氨系统具有经济性好、稳定性高的优点。
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公开(公告)号:CN119528177A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411553070.X
申请日:2024-11-01
Applicant: 吉林电力股份有限公司 , 国核电力规划设计研究院有限公司
IPC: C01C1/04 , H02J3/46 , H02J3/38 , H02J3/00 , C25B9/65 , C25B1/04 , G06Q10/04 , G06Q10/067 , G06Q50/04 , G06N3/006
Abstract: 本申请提供了一种电制氢合成氨系统的优化运行方法、装置和设备,方法包括:获取电制氢合成氨系统的系统模型;采集当前时刻的气象数据,根据系统模型中的光伏发电站模型和风力发电站模型,结合当前时刻的气象数据,对当前时刻的风电出力和光伏出力进行预测,得到预测风电出力和预测光伏出力;基于预测风电出力和预测光伏出力,结合系统模型,采用麻雀搜索算法对目标变量进行优化,得到目标变量在当前时刻的目标取值;控制电制氢合成氨系统按照目标变量的目标取值进行运行,以使电制氢合成氨系统在所述当前时刻的售氨利润最高。由此,可以控制电制氢合成氨系统实时按照经济优化运行策略运行,使系统始终运行在最优状态,并实现经济利益的最大化。
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公开(公告)号:CN119524730A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411717856.0
申请日:2024-11-27
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 吉林电力股份有限公司
Abstract: 本发明的制储氢合成氨系统,包括:合成氨装置,合成氨装置用于将含氮气和氢气的混合气体合成含氨的粗合成气;粗氨分离提纯装置;制氢装置;空气分离装置;可再生能源发电装置,可再生能源发电装置用于为制氢装置和空气分离装置供电;固态储氢装置,固态储氢装置用于储存氢气,固态储氢装置的进口与制氢装置的氢气出口连通,固态储氢装置的出口与合成氨装置的进口连通;第一换热器,第一换热器的热流体进口与合成氨装置的出口连通,第一换热器的冷流体出口与固态储氢装置的热流体进口连通。因此,根据本发明的制储氢合成氨系统具有可节约能源且便于合成氨装置的稳定运行的优点。
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公开(公告)号:CN119491242A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411701885.8
申请日:2024-11-26
Applicant: 吉林电力股份有限公司 , 国核电力规划设计研究院有限公司
IPC: C25B9/19 , C25B1/04 , C25B15/02 , C25B15/021 , C25B9/65
Abstract: 本发明公开了一种可再生能源耦合电解水系统及其控制方法,所述可再生能源耦合电解水系统包括供电组件、电解水组件和导热组件,电解水组件包括储水罐、给水泵和电解槽,供电组件与给水泵和电解槽相连,导热组件包括冷储罐、电加热器、热储罐和第一换热器,供电组件与电加热器相连,冷储罐输送导热介质至电加热器加热,加热后的导热介质输送至热储罐储存,和/或输送至第一换热器内与给水换热,且换热后的导热介质流回冷储罐,热储罐储存的导热介质也用于与给水换热。该系统能够在风力和光伏发电波动的情况下,实现高效制氢和热备模式的快速切换,避免电解槽因可再生能源的随机波动性不断启停而造成的性能衰减,提高系统工作性能的稳定性。
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公开(公告)号:CN117522073A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311650914.8
申请日:2023-12-04
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 吉林电力股份有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , H02J3/00 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/08
Abstract: 本申请提出一种氢能多级利用综合能源系统低碳优化经济调度方法,其特征在于,包括以下步骤:搭建综合能源I ES系统结构,所述I ES系统结构至少包括碳捕集模块、电转气模块以及负荷需求响应模块;基于所述I ES系统结构构建系统模型,所述系统模型包括碳捕集模型、电转气P2G模型以及负荷需求响应模型;设置阶梯式碳交易机制,获取所述阶梯式碳交易模型;基于所述系统模型和所述碳交易模型构建I ES调度模型,为所述I ES调度模型配置约束条件,基于所述约束条件得到所述I ES调度模型的最优解。本申请有效促进了氢能资源的合理利用、促进系统降碳减排、提升了可再生能源的消纳率,从而提高了I ES系统的经济性与环保性。
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公开(公告)号:CN119506973A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411553062.5
申请日:2024-11-01
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 吉林电力股份有限公司
IPC: C25B15/023 , C25B15/02 , C25B9/65 , C25B1/04 , C01C1/04
Abstract: 本公开提出了一种离网型风光制氢合成氨系统容量配置方法及装置,其中,方法包括:确定风光制氢合成氨系统的新能源发电量,以基于新能源发电量计算风光制氢合成氨系统弃电率为0的最大电解槽数量;基于电解槽‑储能协同运行策略模拟运行风光制氢合成氨系统过程中,在最大电解槽数量的基础上减少电解槽数量,确定满足弃电率约束的最优电解槽数量;根据新能源发电量计算生产周期内每个时段制备的氢量,并基于合成氨负荷预测调整策略确定每个时段合成氨所消耗的氢量;在每个时段制备的氢量及合成氨气所消耗的氢气量的基础上,模拟运行风光制氢合成氨系统确定最优储气罐数量。从而在保障系统高效运行的基础上,降低风光制氢合成氨系统成本。
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公开(公告)号:CN117593127A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311678059.1
申请日:2023-12-07
Applicant: 吉林电力股份有限公司 , 国核电力规划设计研究院有限公司
IPC: G06Q40/04 , G06Q50/06 , G06Q30/0201
Abstract: 本申请提供了一种电解制氢系统和新能源的交易出清方法和装置,包括:根据目标储电量价值,确定电解制氢系统的第一申报价格;根据目标弃风弃光电量价值,确定新能源电站的第二申报价格;根据第一申报价格第二申报价格,获取电价约束条件,根据电解制氢系统的第一交易电量和新能源电站的第二交易电量,获取电量约束条件;将交易电量最大作为优化目标,根据电价约束条件、电量约束条件和优化目标,构建交易出清模型,对交易出清模型进行求解,获取出清结果,本申请通过对交易出清模型进行求解,获取电解制氢系统和新能源电站的中长期交易出清结果,有效地保障电力市场的稳定收益,提升了电解制氢系统参与电力市场的积极性,促进了新能源的消纳。
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公开(公告)号:CN117540577A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311648091.5
申请日:2023-12-04
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 吉林电力股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/0637 , G06Q10/0631 , G06Q50/04 , G06F111/04 , G06F119/08
Abstract: 本申请提出一种基于需求响应和碳交易的制氢系统鲁棒优化方法及装置。其方法包括以下步骤:构建I ES初始模型;构建负荷需求模型,以通过负荷需求模型获取负荷需求信息;构建奖惩阶梯型碳交易机制;基于负荷需求模型和奖惩阶梯性碳交易机制构建用户综合需求响应的两阶段鲁棒优化模型,并将两阶段鲁棒优化模型转化为混合整数二阶锥凸优化模型;基于两阶段鲁棒优化模型对I ES初始模型进行融合和调整,得到I ES目标模型;基于预设的优化求解器对混合整数二阶锥凸优化模型进行求解,得到两阶段鲁棒优化模型的最优解,进而得到I ES目标模型的最优解。本申请考虑了I ES运行架构中客观因素的不确定性,提高了能源利用效率,同时提高了I ES运行架构的可靠性。
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公开(公告)号:CN119661334A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411222694.3
申请日:2024-09-02
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 山西省生态环境监测和应急保障中心(山西省生态环境科学研究院)
Abstract: 本发明公开了一种吡唑中间体的制备方法,包括:将丙三醇水溶液和含有催化剂的浓硫酸溶液分别通入微通道反应器中进行反应,得到吡唑中间体,所述吡唑中间体包括3‑羟基丙醛和丙烯醛。本发明的吡唑中间体的制备方法基于微通道反应器的高效换热性能,可明显缩短反应时间,还能防止反应过程中出现返混、碳化以及剧烈放热等不良现象,从而提高吡唑中间体产率,极大程度提高吡唑中间体的生产效率。
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