一种超临界二氧化碳发电电热储能调峰系统及运行方法

    公开(公告)号:CN118959110A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411007267.3

    申请日:2024-07-25

    Abstract: 本发明属于发电技术领域,公开了一种超临界二氧化碳发电电热储能调峰系统及运行方法,系统包括发电模块和储能模块,发电模块和储能模块连接,其中,发电模块包括主压缩机、回热器单元、锅炉、透平单元和再压缩机;主压缩机出口与回热器单元相连通,回热器单元与锅炉给气进口相连通,锅炉主气出口与透平单元连通,回热器单元还连接到透平单元、再压缩机和储能模块,储能模块用于外接动力循环发电系统。本发明极大地提高了超临界二氧化碳循环发电机组的调峰深度和调峰速率。这一突破性的进步不仅使得发电机组能够更快速、更深度地响应电力需求的变化,更能够有力地支撑新能源的并网运行,从而推动电力行业向低碳化、绿色化的方向发展。

    一种基于热化学储能的太阳能光热发电系统及方法

    公开(公告)号:CN110242522B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN201910292159.8

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于热化学储能的太阳能光热发电系统及方法,该系统包括集热器,集热器的与换热器相连通,换热器与换热回路压缩机相连通,换热回路压缩机与集热器相连通,储能换热器的壳程与集热器的相连通,储能换热器的壳程与换热回路压缩机的相连通,储能换热器的管程与二氧化碳储罐相连通,二氧化碳储罐与储能工质压缩机相连通,储能工质压缩机与储能换热器的管程相连通,换热器冷侧与透平相连通,透平与冷却器热侧相连通,冷却器与发电回路压缩机相连通,发电回路压缩机与换热器相连通,换热器与储能回路压缩机相连通,储能回路压缩机与储能换热器壳程相连通。该系统能够实现热化学储能和太阳能光热发电有机的结合。

    流体热源超临界工质透平主轴冷却实验装置

    公开(公告)号:CN109029991B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN201811182648.X

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 本发明公开了流体热源超临界工质透平主轴冷却实验装置,包括高温环腔端盖、低温环腔壳体、低温环腔端盖、透平轮盘、主轴、轴端垫片、密封段、密封固定环、端盖隔热垫、隔热密封、主轴环腔静密封、高温环腔进口、高温环腔出口、低温环腔进口、低温环腔出口和多个温度传感器,该装置通过在高温环腔用热源流体加热轮盘模拟叶片轮盘实际工况时的热量输入,在低温环腔内使冷却工质通过密封段和主轴的间隙模拟主轴冷却过程,通过对热源流体和冷却工质的进出口压差调节、密封段和主轴的间隙的选取可实现对超临界工质透平轮盘主轴两侧的真实流动状态的模拟,进而实现对超临界工质透平轮盘主轴各工况温度梯度的计算,本发明为超临界工质透平轮盘主轴冷却实验提供一种有效的解决方案。

    一种基于粘性剪切消耗的风力机叶片设计方法及存储介质

    公开(公告)号:CN116541991A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310580201.2

    申请日:2023-05-22

    Abstract: 本发明涉及风力机叶片设计技术领域,尤其涉及一种基于粘性剪切消耗的风力机叶片设计方法、装置、设备及存储介质,包括:获取风力机叶片外形尺寸,基于风力机叶片外形尺寸构建风力机叶片流场,基于风力机叶片流场,构建粘性剪切耗散模型,利用粘性剪切耗散模型,计算时均速度能量耗散,速度脉动湍流耗散和壁面摩擦的能量耗散,基于时均速度能量耗散、速度脉动湍流耗散和壁面摩擦的能量耗散,计算得总粘性剪切耗散,基于总粘性剪切耗散,构建粘性耗散分布图,基于粘性耗散分布图对所述风力机叶片形状进行优化,得到风力机叶片优化尺寸数据,通过分析叶片不同位置的粘性剪切耗散值,对形状进行优化,降低整体的粘性剪切耗散,实现风力机叶片的优化。

    一种基于多变功直接积分的超临界二氧化碳压缩机的设计方法

    公开(公告)号:CN115994286A

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202310033717.5

    申请日:2023-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于多变功直接积分的超临界二氧化碳压缩机的设计方法,属于超临界二氧化碳压缩机设计领域。本发明提出的多变功算法最为符合多变功黎曼积分的原始定义,通过将多变功计算过程分解为多个离散段上静压差和比体积的乘积并求和过程,在离散段数逐渐增大过程中,得到的多变功数值解可以视为在实数域上的柯西点列,柯西点列收敛后便得到实际多变功的精确解;相对于现有的多变功计算方法,本发明提出的多变功计算方法在压缩机入口接近二氧化碳临界状态(32℃及7.6MPa)时,仍然能够给出精确的计算结果。基于此结果设计超临界二氧化碳压缩机更加精确。

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