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公开(公告)号:CN118912998A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410992220.0
申请日:2024-07-23
申请人: 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种压力分级带补热的水力压缩空气储能系统及运行方法,属于储能技术领域,本系统中,补热单元的设计使得系统能够充分利用外部热源,为高压储气容器和汽水混合容器补热,空气膨胀做功过程中,补热可以维持或提升工质的温度,从而保持或增加做功能力,有效提高了系统的能量转换效率;压力分级的汽水混合容器的使用,不仅优化了能量的储存和释放过程,还提升了系统的灵活性和稳定性;能量转换单元能够保障系统储能和发电过程的稳定运行;采用本系统能够实现低品位余热资源的充分利用,增加了发电量、提高了系统循环效率,具有高效、灵活、稳定等多重优势,对于促进清洁能源的利用和电网的平稳运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118912374A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410992216.4
申请日:2024-07-23
申请人: 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于多工质分级的水力压缩储能系统及运行方法,系统包括驱动装置,驱动装置的一端与蓄水池连接,另一端与储气装置连接,所述储气装置通过第一管路与水泵连接,所述水泵通过第二管路与储水装置连接;所述储气装置包括第一储气件、第二储气件和第三储气件,所述第一储气件内设有第一工质,所述第二储气件内设有第二工质,所述第三储气件内设有第三工质。通过将水力压缩分为多级,并为每级水力压缩系统分配不同的有机工质,可以提高储能系统的储能密度,降低储气罐体积,减少设备成本,解决了现有压缩空气储能系统储能成本高、储能密度低的技术缺陷。
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公开(公告)号:CN118911899A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410992203.7
申请日:2024-07-23
申请人: 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种压力分级夹套式换热器水力压缩空气储能系统及运行方法,属于水力发电技术领域,本系统的第一夹套式换热器作为储气容器,第二夹套式换热器作为汽水混合器,第一夹套式换热器的内部反应器与第二夹套式换热器的内部反应器以及多个第二夹套式换热器的内部反应器彼此均连通;由于夹套式换热器的设置,能够使得在储能过程对内部反应器内的空气进行冷却,同时在发电过程能够对内部反应器内的空气温度进行维持,实现作为做功介质的空气温度近似不变;采用本系统采用比热容较大的水来实现做功、降温、保温,维持空气温度恒定不变,克服了储能系统运行工况受四季环境温度变化影响的问题,保证了储能系统在长时间运行下稳定的平均循环效率。
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公开(公告)号:CN118356938A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410493477.1
申请日:2024-04-23
申请人: 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/80 , B01J23/889 , B01J23/89 , B01J35/33 , B01J23/755 , C25B1/23 , C25B11/054 , C25B11/091 , C25B9/19
摘要: 本发明提供一种微藻碳基镍铁双原子催化剂、阴极电极及两者的制备方法和电还原CO2方法,涉及电催化还原CO2的技术领域。催化剂制备方法,包括:取干燥藻粉20g、六水合硝酸镍1.2g、九水合硝酸铁1.11mmol、α‑D‑葡萄糖24g置于100mL去离子水中,并混合均匀;进行2~5次离心操作,将离心获得的固体混合物置于烘箱内,在75~85℃下干燥;将恒温干燥获得的固体混合物置于充满惰性气体的管式炉内,恒温煅烧得到微藻碳基镍铁双原子催化剂。该催化剂制备方法,成本低,制备过程对环境友好,且制备的催化剂能够保证CO2还原为CO气体燃料的转化能力,以及目标产物CO气体燃料的选择性,所以适合规模化制备。
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公开(公告)号:CN117938067A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410103039.X
申请日:2024-01-24
申请人: 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种太阳能分频利用的反应器,包括多段依次连接的反应器单模块,每段反应器单模块均包括玻璃内管和玻璃外管,玻璃外管同轴套设在玻璃内管的外部,玻璃外管的端部与玻璃内管之间密封连接,玻璃外管与玻璃内管之间的环腔设置为真空腔并作为隔热层,玻璃内管用于输送分频流体,相邻反应器单模块的玻璃内管连接。本发明能够对太阳光线进行分频,将能产生光生伏打效应的太阳光光敏响应波段和产热的太阳光热辐射波段进行分离,光敏响应波段光线发电,热辐射波段光线集热,因此能大幅度提升太阳能的综合利用#imgabs0#效率。
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公开(公告)号:CN114094915B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202111417539.3
申请日:2021-11-25
申请人: 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: H02S10/10 , H02S40/22 , H02S40/44 , F24S23/30 , F24S23/70 , F24S60/10 , H02S20/30 , F03G6/06 , F01K25/10
摘要: 本发明一种储能型高温光伏光热一体化发电系统及方法,系统包括吸热塔、光热组件和光伏组件;光热组件包括聚光系统、高温储罐、低温储罐、换热系统、透平系统、发电机和吸热腔;吸热腔设在吸热塔上方,包括受热面管路和设在受热面管路表面的紫外可见光反射膜;受热面管路内部设有换热介质,换热介质输出端沿流动方向依次经过高温储罐、低温储罐、换热系统的放热回路连接换热介质输入端;换热系统的吸热回路连接透平系统做功,透平系统同轴连接发电机;光伏组件设在吸热腔的聚光焦点处,包括沿光线入射方向设置的高倍聚光光伏电池板和设在高倍聚光光伏电池板表面的分光谱反射膜;聚光系统用于将太阳的直辐射反射至吸热腔的受热面和分光谱反射膜上。
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公开(公告)号:CN113945015B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202111308733.8
申请日:2021-11-05
申请人: 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明一种分光反射高倍聚光光伏光热一体化腔式接收器,包括光热组件和光伏组件;所述光热组件包括高温储热系统和低温储热系统,以及若干换热管束布置形成的反射腔体;所述反射腔体内表面设置紫外可见光反射膜,所述若干换热管束连通形成集热回路;所述集热回路的输入端连接低温储热系统,输出端连接高温储热系统;所述光伏组件设置在反射腔体的聚光焦点处,包括沿光线入射方向依次叠放设置的近红外反射膜、高倍聚光光伏集成接收器和聚光光伏冷却器;所述反射腔体采用抛物线回转反射腔体,所述抛物线回转反射腔体由单流程环形换热管束或双流程环形换热管束缠绕形成。本发明设计合理,结构简单,转化效率高,能有效提高集热量品位。
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公开(公告)号:CN114592934B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202210278915.3
申请日:2022-03-21
申请人: 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明公开一种基于高低参数组合熔盐实现火电机组改造的系统及方法,系统包括高参数熔盐储能系统、低参数熔盐储能系统及现有火电机组,高参数熔盐储能系统和低参数熔盐储能系统设置有用于加热熔盐的电加热器,电加热器的电能输入端连接现有火电机组的电能输出端;低参数熔盐储能系统中设低参数熔盐吸热回路和低参数熔盐放热回路,低参数熔盐吸热回路利用低品位蒸汽和电加热器加热低参数熔盐储能,高参数熔盐吸热回路利用电加热器和换热器加热高参数低温熔盐储能;低参数熔盐放热回路和高参数熔盐放热回路利用熔盐放热加热给水生成过热蒸汽,过热蒸汽进入火电机组做功,电加热器具备大功率的用电,可实现机组的快速调频;释能阶段可实现机组调峰。
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公开(公告)号:CN116575072A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310658425.0
申请日:2023-06-05
申请人: 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: C25B11/091 , C25B11/052 , C25B1/23 , C25B1/50 , C25B3/03 , C25B3/07 , C25B3/26
摘要: 本发明提供一种镍铁纳米颗粒担载的尖端碳基催化剂、阴极电极及两者的制备方法和电还原CO2方法,涉及电催化还原CO2的技术领域。催化剂制备方法包括研磨混合溴化铵和三聚氰胺,恒温煅烧研磨混合得到的混合物以得到氮化碳材料,恒温热解氮化碳材料以得到牛角状碳基催化剂,以及将牛角状碳基催化剂、六水合硝酸镍、九水合硝酸铁和α‑D‑葡萄糖置于去离子水中混合均匀,离心得到固体产物并将其置于真空环境中干燥,将得到的黑色固体碳基混合物和三聚氰胺混合均匀,恒温煅烧得到上述催化剂。该方法制得的催化剂,能够提高CO2的转化效率,以及目标产物CO的选择性,而且成本低,所以具有利用CO2生产化工品的广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN114058331B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202111189017.2
申请日:2021-10-12
申请人: 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: C09K3/18
摘要: 本发明公开了一种用于风电叶片微波融冰的除冰剂及其制备方法,该除冰剂包括石墨粉、活性炭粉、硅藻土、碳酸钠、氧化钙或无水氯化钙或无水氯化镁、铈铁合金粉末、铝粉、羧甲基纤维素、硼酸和蔗糖,该除冰剂采用环保化学成分,有机物用量较少、可降解,每个物质能够发挥各自的作用,该除冰剂可大面积喷洒在风电叶片上,不会腐蚀风电叶片表面涂层。本发明提出的材料采用环保,协同微波除冰,能更好的吸收微波能量,转变成热能,快速融冰。具有吸收强,频带宽,温度稳定性好,热稳定性好等优势。
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