自适应液压势能转换装置

    公开(公告)号:CN105626355B

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201610057043.2

    申请日:2016-01-27

    Abstract: 一种自适应液压势能转换装置,所述装置包括由多个不同截面积的液压缸组成的第一组液压缸和第二组液压缸、第一势能源、第二势能源、连接各液压缸的多个阀门、各液压缸中的活塞以及连接活塞的活塞杆,其中第一组液压缸通过阀门连接至第一势能源,第二组液压缸通过阀门连接至第二势能源,第一组液压缸与第二组液压缸的活塞杆串联连接,第一势能源通过减少势能推动第一组液压缸和第二组液压缸,第二势能源因第一组液压缸和第二组液压缸的运动增加势能,根据第一势能源和第二势能源的势能改变,通过所述多个阀门调整第一组液压缸、第二组液压缸的和面积比。通过利用本发明的自适应液压势能转换装置能够实现两组或多组不同势能大小的能量转换和传递。

    自适应液压势能转换装置

    公开(公告)号:CN105626355A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201610057043.2

    申请日:2016-01-27

    CPC classification number: F03B13/00

    Abstract: 一种自适应液压势能转换装置,所述装置包括由多个不同截面积的液压缸组成的第一组液压缸和第二组液压缸、第一势能源、第二势能源、连接各液压缸的多个阀门、各液压缸中的活塞以及连接活塞的活塞杆,其中第一组液压缸通过阀门连接至第一势能源,第二组液压缸通过阀门连接至第二势能源,第一组液压缸与第二组液压缸的活塞杆串联连接,第一势能源通过减少势能推动第一组液压缸和第二组液压缸,第二势能源因第一组液压缸和第二组液压缸的运动增加势能,根据第一势能源和第二势能源的势能改变,通过所述多个阀门调整第一组液压缸、第二组液压缸的和面积比。通过利用本发明的自适应液压势能转换装置能够实现两组或多组不同势能大小的能量转换和传递。

    基于蓄气单元实现气体等温缩放的内控温液体活塞装置

    公开(公告)号:CN105201926A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510580406.6

    申请日:2015-09-11

    Abstract: 本发明属于压缩空气储能技术领域,尤其涉及一种基于蓄气单元实现气体等温缩放的内控温液体活塞装置,包括一个或多个由压力容器所构成的液体活塞腔,以及通过气体阀门与液体活塞腔相连的高压气体管道和低压气体管道;液体活塞腔的下部通过液体阀门连接到外部水力设备;液体活塞腔内设置一个或者多个蓄气单元;多个蓄气单元各自独立运行或级联排布运行,每个蓄气单元之间装有顶部阀门,低压气体管道与液体活塞腔内顶部相连,若多个蓄气单元各自独立运行则高压气体管道分别与每个蓄气单元相连,若多个蓄气单元级联排布运行则高压气体管道分为两条支路,第一支路与液体活塞腔内底部相连,第二支路与液体活塞腔内顶部相连。

    基于压缩空气储能的虚拟抽水蓄能电站及储能发电方法

    公开(公告)号:CN103114564A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310042435.8

    申请日:2013-02-01

    CPC classification number: Y02E10/22

    Abstract: 本发明涉及大容量电力储能技术,特别涉及一种基于压缩空气储能的虚拟抽水蓄能电站及储能发电方法。高压储气单元作为储能元件与气水能量交换单元相连;气水能量交换单元分别与具有稳定压强差的高压水池和低压水池连接,抽蓄发电单元也分别与高压水池和低压水池相连;抽蓄发电单元与电网连接。发电时气水能量交换单元利用高压气体膨胀做功将水从低压水池送入高压水池,再利用两个水池的水压强差驱动抽蓄发电单元发电;储能时抽蓄发电单元利用电网电力将水从低压水池送入高压水池,气水能量交换单元再利用两个水池的水压差做功来压缩空气,形成高压气体后送入高压储气单元。本发明采用成熟的抽水蓄能技术实现了压缩空气储能和发电控制。

    一种可使气体等温缩放的内控温液体活塞装置

    公开(公告)号:CN103161774A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310077734.5

    申请日:2013-03-12

    Abstract: 本发明属于液体活塞技术领域,具体涉及一种可使气体等温缩放的内控温液体活塞装置。两个液体活塞腔的顶部分别与高压气体管道、低压气体管道连接;两个液体活塞腔的底部都通过各自的液体管道与外部水力设备连接;液体活塞腔内设置多个腔内蓄液单元,工作时液体会驻留其中,利用蓄液单元增大液体与气体间接触面积提高两者的热交换速度,利用液体温度控制气体温度变化以实现气体等温缩放的目的。腔内蓄液单元有两种基本结构和喷淋式、液体循环式、滤气式等多种增强型控温方式,可以通过一种或几种组合方式实现。

    基于超级电容和大容量储能装置的组合式功率平抑系统

    公开(公告)号:CN102832634A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210310971.7

    申请日:2012-08-28

    CPC classification number: Y02E10/763 Y02E10/766 Y02E70/30

    Abstract: 本发明公开了功率平抑系统设计领域的一种基于超级电容和大容量储能装置的组合式功率平抑系统。其技术方案是,一种基于超级电容和大容量储能装置的组合式功率平抑系统所述系统包括超级电容储能装置、大容量储能装置和风场输出功率检测单元;所述风场输出功率检测单元分别与风电场和电网连接;所述超级电容储能装置与风机相连并通过所述风场输出功率检测单元与电网连接;所述大容量储能装置与风机相连并通过所述风场输出功率检测单元与电网连接。本发明将风能以大气压能的形式进行存储,与超级电容配合控制,解决风功率波动大的问题,大幅度地提高了本发明的经济效益。

    一种可使气体等温缩放的内控温液体活塞装置

    公开(公告)号:CN103161774B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310077734.5

    申请日:2013-03-12

    Abstract: 本发明属于液体活塞技术领域,具体涉及一种可使气体等温缩放的内控温液体活塞装置。两个液体活塞腔的顶部分别与高压气体管道、低压气体管道连接;两个液体活塞腔的底部都通过各自的液体管道与外部水力设备连接;液体活塞腔内设置多个腔内蓄液单元,工作时液体会驻留其中,利用蓄液单元增大液体与气体间接触面积提高两者的热交换速度,利用液体温度控制气体温度变化以实现气体等温缩放的目的。腔内蓄液单元有两种基本结构和喷淋式、液体循环式、滤气式等多种增强型控温方式,可以通过一种或几种组合方式实现。

    基于压缩空气储能的蓄能电站及储能发电方法

    公开(公告)号:CN103114564B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201310042435.8

    申请日:2013-02-01

    CPC classification number: Y02E10/22

    Abstract: 本发明涉及大容量电力储能技术,特别涉及一种基于压缩空气储能的蓄能电站及储能发电方法。高压储气单元作为储能元件与气水能量交换单元相连;气水能量交换单元分别与具有稳定压强差的高压水池和低压水池连接,抽蓄发电单元也分别与高压水池和低压水池相连;抽蓄发电单元与电网连接。发电时气水能量交换单元利用高压气体膨胀做功将水从低压水池送入高压水池,再利用两个水池的水压强差驱动抽蓄发电单元发电;储能时抽蓄发电单元利用电网电力将水从低压水池送入高压水池,气水能量交换单元再利用两个水池的水压差做功来压缩空气,形成高压气体后送入高压储气单元。本发明采用成熟的抽水蓄能技术实现了压缩空气储能和发电控制。

    基于蓄气单元实现气体等温缩放的内控温液体活塞装置

    公开(公告)号:CN105201926B

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201510580406.6

    申请日:2015-09-11

    Abstract: 本发明属于压缩空气储能技术领域,尤其涉及一种基于蓄气单元实现气体等温缩放的内控温液体活塞装置,包括一个或多个由压力容器所构成的液体活塞腔,以及通过气体阀门与液体活塞腔相连的高压气体管道和低压气体管道;液体活塞腔的下部通过液体阀门连接到外部水力设备;液体活塞腔内设置一个或者多个蓄气单元;多个蓄气单元各自独立运行或级联排布运行,每个蓄气单元之间装有顶部阀门,低压气体管道与液体活塞腔内顶部相连,若多个蓄气单元各自独立运行则高压气体管道分别与每个蓄气单元相连,若多个蓄气单元级联排布运行则高压气体管道分为两条支路,第一支路与液体活塞腔内底部相连,第二支路与液体活塞腔内顶部相连。

    可变耐压级联式液体活塞装置

    公开(公告)号:CN103334899B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310134389.4

    申请日:2013-04-17

    Abstract: 本发明属于液体活塞技术领域,提出一种可变耐压级联式液体活塞装置。装置由两个或多个耐压值不同的压力容器通过串联或并联组合构成,通过连接管道上的阀门控制可以将所有等于和高于某耐压等级的压力容器组合成一个大容积的压力容器组,形成特定的液体活塞。运行时可以根据气体膨胀或压缩的需要不断改变组合方式实现高压小容积或低压大容积的液体活塞腔。在具备液体活塞所有功能,可以实现压缩空气内能与液体势能之间的能量转换的同时,既保证了气体低压时所需活塞腔的体积,也避免了全部压力容器都采用最高耐压等级的容器实现,有效降低了成本。当水力设备采用对应的不同耐压等级液压活塞时,同等级压力容器和液压活塞可以直连以提高运行效率。

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