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公开(公告)号:CN118999017A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411130223.X
申请日:2024-08-16
Applicant: 华能青海发电有限公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC: F25B9/00 , F25B41/40 , F24S60/30 , F24D3/02 , F24D18/00 , F24D19/02 , H02J3/38 , H02J3/28 , F24D101/40
Abstract: 本发明公开了一种超临界二氧化碳循环冷热电联供系统及运行方法,包括风电光伏场站、集热储热系统、超临界二氧化碳发电系统、二氧化碳制冷系统和供热系统;集热储热系统包括冷盐罐,冷盐罐出口分为两路,一路与经吸热器与热盐罐进口相连,热盐罐出口分为两路,一路经加热器与冷盐罐进口相连通;冷盐罐出口另一路与经电加热器与热盐罐进口相连;加热器冷侧进口超临界二氧化碳发电系统相连;超临界二氧化碳发电系统与二氧化碳制冷系统相连;热盐罐与供热系统、超临界二氧化碳发电系统相连。本发明能够回收风电光伏场站的弃电和部分预冷器余热,减少能量损失。本发明能够实现冷热电联供,具有能量利用水平高的特点。
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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
Applicant: 西安热工研究院有限公司
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。
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公开(公告)号:CN115060108B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202210720220.6
申请日:2022-06-23
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开的一种仿生叶脉流道结构换热板及具有其的换热器,属于换热器技术领域。换热板上采用仿生的多级叶脉流道,能够将流体均匀地分配到换热板表面,极大地增大换热面积;同时由于通流面积的增大,流速降低,换热器的阻力特性也得到明显的改善。具有上述的换热板的两种换热器,整体结构紧凑,能够显著提高换热器的比表面积和换热性能,同时保证换热器的阻力保持在较低的水平,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114738062B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202210545713.0
申请日:2022-05-19
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC: F01D15/10 , F01K11/02 , F02C3/04 , F02C6/00 , H01M8/0656 , H01M8/1246
Abstract: 本发明公开了一种耦合SOFC和燃气轮机的铝燃料储能系统及工作方法,包括释能子系统及储能子系统;所述储能子系统包括氧化铝电解装置及可再生能源电力供应系统,其中,释能子系统的固体产物氧化铝出口与氧化铝电解装置的物料进口相连通,氧化铝电解装置的电源接口与可再生能源电力供应系统相连接,氧化铝电解装置的固体铝燃料出口与释能子系统的燃料进口相连通,释能子系统的输出端与外界电网相连接,该系统及工作方法具有储能密度高、储能周期长可实现永久储存、燃料循环再生无消耗、发电效率高及便于开展能源贸易的特点。
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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
Applicant: 西安热工研究院有限公司
IPC: F03G6/06
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。
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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
Applicant: 西安热工研究院有限公司
IPC: G01M13/00
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。
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公开(公告)号:CN116608603A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310494032.0
申请日:2023-04-28
Applicant: 格尔木华能太阳能发电有限公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC: F25B9/00 , F25B9/14 , F24T10/10 , F24S20/20 , F24S60/30 , F28D20/00 , F01D15/10 , F04B35/04 , F03G6/06 , F03G6/00 , F03G4/00 , F01K25/10
Abstract: 本发明公开了一种耦合太阳能和地热能的储能发电供热系统,压缩机的出口与高压冷却器的放热侧入口相连通,高压冷却器的放热侧的出口与地热田内高温层管道的入口相连通,地热田内高温层管道的出口与二氧化碳‑熔盐换热器的吸热侧入口相连通,二氧化碳‑熔盐换热器的吸热侧出口与膨胀机的入口相连通,膨胀机的出口与低压冷却器的放热侧入口相连通,低压冷却器的放热侧出口与压缩机的入口相连通;供热系统与高压冷却器的吸热侧、低压冷却器的吸热侧及地热田内的中温层管道相连接,太阳能光热系统与二氧化碳‑熔盐换热器的放热侧相连通,该系统的发电效率较高,且换热器内的气液两相流动较为稳定。
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公开(公告)号:CN116591793A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310557348.X
申请日:2023-05-17
Applicant: 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种铝超临界水氧化氢热电多联产系统及工作方法,该系统包括释能子系统和储能子系统;本发明通过将基于铝燃料储能、铝‑超临界水氧化、制氢、发电和供热等进行有效地耦合,具有储能密度高、储能周期长可实现永久储存、燃料循环再生无消耗、可实现电力、热力、氢气多联产和便于开展全球能源贸易等优点。
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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
Applicant: 西安热工研究院有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F113/08 , G06F113/06 , G06F111/10
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。
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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
Applicant: 西安热工研究院有限公司
IPC: G06F17/10
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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