高温储热装置性能测试平台
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116953020A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310991813.0

    申请日:2023-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种高温储热装置性能测试平台,包括驱动模块,加热模块,储释热模块和冷却模块,其中:驱动模块包括第一风机、第二风机、第三风机,第一风机、第二风机、第三风机并连后与加热模块连接;加热模块包括第一加热器、第二加热器,第一加热器、第二加热器并连后储释热模块连接;储释热模块包括待测高温储热装置,待测高温储热装置的进口与冷却模块连接的管道上设有第十三阀门、出口与冷却模块连接的管道上设有第十四阀门;冷却模块包括冷却系统。本发明可对以空气为传热介质的高温储热装置的储/释热特性进行实验测试和评估,具有响应快,精度高,对环境无污染的特点,可为压缩空气储能、热泵储电等系统中储热/换热装置的研发提供可靠稳定的实验支撑。

    一种用于大功率等级压缩空气储能系统的膨胀机组

    公开(公告)号:CN107939460B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN201711249953.1

    申请日:2017-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种用于大功率等级压缩空气储能系统的膨胀机组,主要由高压储气罐、调压膨胀机、主膨胀机、电动发电机、换热器、热电阻、冷/热水罐、冷/热循环水泵、液力耦合器、调节阀门及管路组成。主膨胀机的各段透平都安装在同一轴系上,通过液力耦合器与电动发电机相联,机组滑压运行过程通过调压膨胀机、背压调节阀、发电机、热电阻回收压降能量并控制主膨胀机的进气压力,冷/热水罐存储的软化水也用于冷却或加热机组所需的润滑油,尽可能地提高机组的能量利用效率。本发明的膨胀机组可以满足100MW及更大功率等级膨胀机组定压及滑压的高效、变工况运行要求,整机结构紧凑、可靠性高,单位功率成本低。

    一种电机集成式特斯拉涡轮发电装置

    公开(公告)号:CN116733544A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310819036.1

    申请日:2023-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种电机集成式特斯拉涡轮发电装置,采用涡轮外壳、特斯拉涡轮和叶轮发电机一体集成的结构,涡轮喷嘴将高压流体工质减压加速,内能转化为动能推动盘式叶轮转动。盘式叶轮与电机转子耦合,在流体工质带动下旋转,同时带动叶轮和电机转子相对于电机定子转动发电。涡轮喷嘴喷射的高速流体工质,在推动盘式叶轮做功的同时,也能进入电机定子与转子之间的间隙,实现对叶轮发电机的冷却。本发明具有结构紧凑、适用空间狭小、工质回收利用、响应速度快、扩大适用工质范围等技术效果。采用涡轮喷嘴可将更多内能转化为动能,降低损耗;利用变频器实现启动、运行和制动控制,减少工质消耗,防止涡轮飞车;广泛利用各类工质实现清洁环保发电。

    碳捕集利用与封存和超临界二氧化碳储能技术的耦合系统

    公开(公告)号:CN114673571B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202210375585.X

    申请日:2022-04-11

    Abstract: 本发明提供了一种碳捕集利用与封存(CCUS)和超临界二氧化碳储能技术的耦合系统,在CCUS过程中增加膨胀释能段、压缩储能段和储冷储热段。CCUS包括碳捕集、碳利用和碳封存等过程;膨胀释能段包括膨胀机、换热器和发电机,释能后的二氧化碳存储在存储罐中;压缩储能段包括电动机、压缩机和换热器,能量存储在高压超临界二氧化碳中,并经运输存储在盐穴、枯竭油气藏等空间内;储冷储热段包括蓄冷器和蓄热器,与系统中换热器相连,分别储存系统所产生的冷能和热能。耦合系统充分利用了二氧化碳,不会造成多余的碳排放,为碳中和提供了良好的技术支撑;耦合系统还丰富了电力系统的能源配置,可作为一种大规模长时间储能技术实现电网负荷调节,削峰填谷。

    一种抑制离心泵空化的自动调节装置及方法

    公开(公告)号:CN109681474B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN201910050910.3

    申请日:2019-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种抑制离心泵空化的自动调节装置及方法,通过实时监控离心泵的流量、进出口压力、进口温度实时判断离心泵的空化状态,控制单元通过温度及进口压力计算离心泵的装置汽蚀余量NPSHa与必须汽蚀余量NPSHr,若NPSHa≤NPSHr,则控制电动调节阀持续打开,直到NPSHa>NPSHr电动调节阀停止动作。根据需求在离心泵出口管上将高压流体引流至离心泵进口,并能通过设置在补液管上的电动调节阀进行自动调节,达到提高离心泵进口压力、改善并抑制空化的发生。本发明可有效满足不同工况需求进行空化的自我调节及抑制,大大拓宽了离心泵稳定运行区间,可有效改善离心泵的空化状态,具有广泛的应用价值。

    一种径流涡轮叶顶间隙流损失的被动-主动耦合控制结构

    公开(公告)号:CN108915789B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN201811067641.3

    申请日:2018-09-13

    Abstract: 本发明涉及一种径流涡轮叶顶间隙流损失的被动‑主动耦合控制结构,仿生减阻结构布置在涡轮叶轮进口区域机匣表面;机匣射流结构布置在叶轮下游区域。其中仿生减阻结构包括:仿生减阻突起、凹坑、沟槽等;机匣射流结构包括:射流缝、射流孔等,射流方向角、射流流量、射流结构的几何尺寸根据实际工况确定和调整。涡轮类型为向心式、混流式等。本发明能有效控制径流涡轮叶顶间隙流损失,提高径流涡轮气动效率和做功能力,增加涡轮对能量的利用率,可广泛用于航空航天、交通运输、压缩空气储能等多个领域,尤其适用于高压径流涡轮。

    一种回热式热泵储电系统
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114837764B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202210550467.8

    申请日:2022-05-18

    Abstract: 本发明提供一种回热式热泵储电系统,属于储能发电技术领域,包括:储能机构,具有储能压缩机和储能膨胀机,储能循环管路上设置有中高温换热器和低温换热器,中高温换热器与中高温储热单元连通,低温换热器与低温储冷单元连通;释能机构,连接中高温换热器和低温换热器;本发明的回热式热泵储电系统,在用电低谷时,将多余电能用于带动储能机构运转,通过储能机构的运转将电能转换的热能收集在储热单元中,同时将电能转换的冷能收集在储冷单元中,释能时,通过释能机构吸收储热单元中的热能和储冷单元的冷能,然后进行发电,从而补偿用电高峰时的电能,这个系统由于不需要设置大型储气室,因此不受场所限制,能量密度也能达到要求。

    一种压缩空气储能系统及热泵储电耦合系统

    公开(公告)号:CN114810258B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202210440994.3

    申请日:2022-04-25

    Abstract: 本发明提供了一种压缩空气储能系统及热泵储电耦合系统,属于储能技术领域,其中压缩空气储能系统包括:第一电动机、第一压缩机、蓄热器、蓄冷器、第二电动机、第二压缩机、第三压缩机、第四压缩机、第一发电机、第一膨胀机、第二膨胀机、第三膨胀机、第四膨胀机、第二发电机;定压储气装置;第三浸没换热器。本发明提供的储能系统,定压储气装置适于放置在水下,通过水下压力实现整个系统的储能与释能。当定压储气装置固定在水下时,只要其深度没有变化,在进行储能时,压缩空气会克服水的压力,将水排开,存储在定压储气装置内,释能时,在水压的作用下压缩空气从定压储气装置内排出,释放时由于水压恒定,故无需经过减压阀进行减压。

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