一种基于海上平台的备用供电系统

    公开(公告)号:CN110391678A

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201910487195.X

    申请日:2019-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于海上平台的备用供电系统,包括:海上平台、发电装置、气体压缩装置、储氢装置、可逆电池和热回收装置。其中海上平台,用于给海上用电设备提供电能;发电装置,用于给可逆电池提供电能;气体压缩装置,用于压缩空气;储氢装置,用于存储氢气;可逆电池,用于在可逆电池的第一化学反应过程中,分别通过获取气体压缩装置中的空气和储氢装置中的氢气发生化学反应,产生电能给海上平台供电,同时产生水和第一热能;在可逆电池的第二化学反应过程中,与发电装置通电,将第一化学反应生成的水电解为氢气和氧气,同时产生第二热能。本发明通过上述系统可以解决现有海上平台备用供电系统运维成本高,使用化石燃料污染严重的问题。

    一种制氢系统
    64.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103114297B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201310052532.5

    申请日:2013-02-18

    Inventor: 张元奇

    CPC classification number: Y02E10/72 Y02E60/366 Y02E70/10 Y02P20/133

    Abstract: 本发明公开了一种制氢系统,包括主控系统、蓄电单元、风电单元、水处理单元和制氢单元,所述的主控系统通过控制电缆线分别与蓄电单元、风电单元、水处理单元和制氢单元连接;所述的蓄电单元包括电池蓄电装置和蓄电子控模块,所述的风电单元包括风电机组装置和风电子控模块,所述的水处理单元包括水处理装置和水处理子控模块,所述的制氢单元包括电解制氢装置和制氢子控模块。本发明利用地球表面的可再生的风能,通过风电机组装置将其转化为电能供给电解制氢装置;其中利用电池蓄电装置蓄电解决系统自动控制连续性问题,用水处理装置解决电解水制氢系统的纯水补给问题;最终为终端用户提供高纯度氢气输出。本发明提供了一套环保节能的制氢系统。

    一种用人工龙卷风分合循环发电装置及方法

    公开(公告)号:CN119616619A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411259171.6

    申请日:2024-09-10

    Inventor: 徐建明

    Abstract: 本发明涉及一种用人工龙卷风分合循环发电装置及方法,其特征在于:所述装置包括环形管筒、风机和发电机,所述风机有九台,依次布置在环形管筒的筒体内部,每台风机均连接一个发电机用于发电;指定其中的一台风机为第一风机,其它风机依次排序,在第一风机与第二风机之间、第三与第四风机之间、第五与第六风机之间、第七与第八风机之间的环形管筒的管壁上均设置有氢气进气口和氧气进气口,在第九风机与第一风机之间的环形管筒的管壁上设置有减压出口,减压出口通过管线连接气液分离器。本装置用于发电,节能环保,效率高。

    太阳能风能与燃气互补联合制氢制甲烷循环热发电装置

    公开(公告)号:CN110700944B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN201810743091.6

    申请日:2018-07-09

    Applicant: 张建城

    Inventor: 张建城

    Abstract: 本发明太阳能风能与燃气互补联合制氢制甲烷循环热发电装置充分利用太阳能风能等可再生能源与半闭式超临界二氧化碳燃气布雷顿热发电系统实现互补循环发电;主要利用太阳能风能产生的电力对系统发电产生的水进行电解制氢制氧,对排出物二氧化碳进行加氢甲烷制备,而氧气用于半闭式超临界二氧化碳燃气布雷顿热发电系统对天然气或自产甲烷气进行助燃,充分混合的高温燃气和超临界二氧化碳动力工质共同驱动涡轮透平做工发电;系统冷凝和甲烷化制备排出的水经收集不仅用于电解制氢,多余的水用于清洗太阳能镜场或光伏板。该装置依靠可再生能源实现循环热发电,为替代化石能源发电奠定技术基础。该发明属太阳能热发电和高温热化学跨学科技术领域。

    一种海上风电制氢控制平台及方法

    公开(公告)号:CN118685822A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410574949.6

    申请日:2024-05-10

    Abstract: 本发明公开一种海上风电制氢控制平台及方法,其中,现场布置三维图单元根据现场制氢站布置图进行模型构建,通过三维图显示出来;实时监控单元将现场制氢站内各监控摄像头信息进行采集,以实时画面的形式展示到平台中,进行实时监控;实时运行信息单元展示现场制氢站的各种传感器监测的数据,为控制判断提供依据;控制判断单元采用机器学习的算法进行智能控制,从而控制制氢规模;报警信息单元将异常信号进行实时显示并报警;风险等级单元通过嵌入的算法进行风险等级计算,以数字仪表盘形式展示。本发明平台结合海上发电的大小进行制氢规模的控制,可以实时进行控制和匹配,达到最高的效率。同时具备报警和风险判断功能,提高整个系统安全性。

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