一种含低温净化的压缩空气储能发电系统

    公开(公告)号:CN118057015A

    公开(公告)日:2024-05-21

    申请号:CN202410319879.X

    申请日:2024-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种含低温净化的压缩空气储能发电系统,涉及压缩空气储能发电技术领域。含低温净化的压缩空气储能发电系统包括释能支路和供冷回路;释能支路上有净化装置和膨胀发电机组,喷淋罐的第一出口和喷淋器的进口的连接管路上设有喷淋液冷却器,吸收罐的出口和旋喷吸收器的进口的连接管路上设有吸收液冷却器,供冷回路包括蓄冷罐和制冷设备,蓄冷罐用于存放低温循环介质。本发明解决了现有的压缩空气储能系统采出的压缩空气含杂,影响膨胀发电效率的技术问题,具有降低了压缩空气内的饱和水含量及杂质含量的优点,使得流入膨胀发电机组的压缩空气为饱和水含量低、清洁且干燥的压缩空气,从而提高了系统的效率、使用寿命、安全性及稳定性。

    飞轮与压缩空气混合储能系统的电网调频控制方法及装置

    公开(公告)号:CN115663848B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211679724.4

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明公开一种飞轮与压缩空气混合储能系统的电网调频控制方法及装置,其中,方法,在电网频率偏差值属于压缩空气储能调频死区时,压缩空气储能系统不工作,可以减少压缩空气储能系统进气调节阀的动作频率,压缩空气储能系统运行工况稳定,提高压缩空气储能系统使用寿命,同时,控制飞轮储能系统执行充电或放电动作,平抑电网负荷波动,能够单独通过飞轮储能系统调节电网频率;当电网频率偏差值超出压缩空气储能调频死区时,将电网调度中心下发的电网频率调节功率分解成第一功率(低频功率)和第二功率(高频功率)两部分,第二功率分配给飞轮储能系统,第一功率分配给压缩空气储能系统,达到均衡电网功率以及改善频率频繁波动的目的。

    基于压缩空气储能甩负荷的控制方法、混合储能耦合系统

    公开(公告)号:CN115664279B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211679736.7

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明公开一种基于压缩空气储能甩负荷的控制方法、混合储能耦合系统,其中,方法,将飞轮储能系统引入压缩空气储能系统膨胀‑发电机组的机端与并网开关之间耦合运行,在压缩空气储能系统释能甩负荷时,控制飞轮储能系统基于计算出的目标转速执行升速,在规定的时间内将压缩空气储能系统内残存气体的能量吸收并以飞轮的动能存储起来。从而抑制膨胀‑发电机组转子因扭矩不平衡导致的超速飞车,进而确保压缩空气储能系统释能甩负荷的安全性,提高发电机组转子的使用寿命,保障设备和人身安全。又利用飞轮储能系统升速回收了残存气体的能量,提高了压缩空气储能系统运行效率和经济性。

    基于压缩空气储能甩负荷的控制方法、混合储能耦合系统

    公开(公告)号:CN115664279A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211679736.7

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明公开一种基于压缩空气储能甩负荷的控制方法、混合储能耦合系统,其中,方法,将飞轮储能系统引入压缩空气储能系统膨胀‑发电机组的机端与并网开关之间耦合运行,在压缩空气储能系统释能甩负荷时,控制飞轮储能系统基于计算出的目标转速执行升速,在规定的时间内将压缩空气储能系统内残存气体的能量吸收并以飞轮的动能存储起来。从而抑制膨胀‑发电机组转子因扭矩不平衡导致的超速飞车,进而确保压缩空气储能系统释能甩负荷的安全性,提高发电机组转子的使用寿命,保障设备和人身安全。又利用飞轮储能系统升速回收了残存气体的能量,提高了压缩空气储能系统运行效率和经济性。

    飞轮与压缩空气混合储能系统的电网调频控制方法及装置

    公开(公告)号:CN115663848A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211679724.4

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明公开一种飞轮与压缩空气混合储能系统的电网调频控制方法及装置,其中,方法,在电网频率偏差值属于压缩空气储能调频死区时,压缩空气储能系统不工作,可以减少压缩空气储能系统进气调节阀的动作频率,压缩空气储能系统运行工况稳定,提高压缩空气储能系统使用寿命,同时,控制飞轮储能系统执行充电或放电动作,平抑电网负荷波动,能够单独通过飞轮储能系统调节电网频率;当电网频率偏差值超出压缩空气储能调频死区时,将电网调度中心下发的电网频率调节功率分解成第一功率(低频功率)和第二功率(高频功率)两部分,第二功率分配给飞轮储能系统,第一功率分配给压缩空气储能系统,达到均衡电网功率以及改善频率频繁波动的目的。

    一种携冰压缩空气的净化系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118122062A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410319884.0

    申请日:2024-03-20

    Abstract: 本发明涉及压缩空气净化技术领域,公开了一种携冰压缩空气的净化系统,包括喷淋器、盐水罐、旋喷吸收器和除盐水罐;喷淋器的出气口与旋喷吸收器的进气口通过管路连通,携冰的压缩空气从所述喷淋器进气口进入,从喷淋器的出气口流出后进入旋喷吸收器的进气口。本发明解决了现有技术中携冰压缩空气在进行除冰净化时,容易堵塞设备,除冰后难以产生低温产品气的技术问题,具有在去除压缩空气携带的冰及固态杂质的同时还能够保证通入压缩空气使用设备中的压缩空气为低温清洁干燥的气体,可广泛用于石油、化工、冶金、电力、机械、轻工、纺织、汽车制造、电子、食品、医药、生化、国防、电力储能领域中的压缩空气储能行业中。

    飞轮储能与压缩空气储能耦合运行系统及控制方法、装置

    公开(公告)号:CN115663858B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211679715.5

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明公开一种飞轮储能与压缩空气储能耦合运行控制方法、装置,其中,方法包括:响应于压缩机启动或停机,实时监测压缩机当前转速和飞轮当前转速;若压缩机执行启动指令时,控制飞轮执行放电动作直到所述飞轮当前转速小于或等于第一预设阈值时为止,并控制电动机切换至电网获取电能;若压缩机执行停机指令时,控制飞轮执行充电动作直到压缩机当前转速达到第三预设阈值时为止,第三预设阈值小于压缩机临界转速区。本发明可以实现在压缩机启动时,通过飞轮放电补偿电动机快速拖动压缩机过临界转速区所需的电功率,减小启动过程对电网的冲击;压缩机停机时,通过飞轮充电,增加系统阻尼,保证压缩机快速通过转速临界区从而安全停机。

    一种近场热辐射独立探测器、制备方法及测量方法

    公开(公告)号:CN112595749A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011572455.2

    申请日:2020-12-25

    Abstract: 本发明提供一种近场热辐射独立探测器,包括:玻璃平板(3),其下表面形成有中空的分隔介质层(4);分隔介质层(4)与被测平板直接接触,以使玻璃平板(3)和待测平板之间形成固定换热间距;金属丝电极(1),形成于玻璃平板(3)的上表面,包括平面双螺旋结构金属丝,双螺旋结构金属丝的一端于螺旋中心相连接,另一端分别与四个引线件(2)相连接,其中两个引线件用于对双螺旋结构金属丝加热,另外两个引线件用于实时测量双螺旋结构金属丝的阻值,根据阻值得到平均温升,作为获取近场辐射换热系数的参数。本发明可以提高近场热辐射测量系统的集成度和样品测试重复性,有助于近场热辐射基础数据的获取以及近场热光伏系统的技术应用。

    一种基于瞬态平面热源的近场热辐射探测器及测量方法

    公开(公告)号:CN112595750B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202011572462.2

    申请日:2020-12-25

    Abstract: 本发明提供一种基于瞬态平面热源的近场热辐射探测器,包括:下层介质平板(4)的上表面形成有中空的分隔介质层(3);分隔介质层(3)使下层介质平板(4)和上层介质平板(2)之间形成固定换热间距;导热平板(5)和热流计(6),热流计(6)用于直接探测总热流,根据总热流获取近场热辐射的热通量;金属丝电极(1),包括平面双螺旋结构金属丝,双螺旋结构金属丝的一端于螺旋中心相连接,另一端分别与四个引线件相连接,实时测量双螺旋结构金属丝的阻值,根据阻值得到平均温升,平均温升和热通量作为获取近场辐射换热系数的参数。本发明具有分隔介质热传导可控、测量重复率高、系统集成度高的优点。

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