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公开(公告)号:CN112128086B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202010923607.2
申请日:2020-09-04
Applicant: 华南理工大学
IPC: F04B41/02 , F04B41/06 , F04B35/04 , F01D15/10 , F01D25/10 , F01D25/12 , F04B39/06 , B01D53/26 , B63B35/44
Abstract: 本发明公开一种浮力反馈式水力恒压储释能系统及方法。储气罐底部使用缆绳绕过定滑轮与水面浮动平台连接,系统储气与释气时,水面浮动平台的浮力反馈作用可以保证储气罐中气压恒定。缆绳通过电动机调节长度,来调整储气罐工作深度,从而设定系统的工作压力。在用电低谷期,系统用电网的电能驱动电动机‑发电机并带动多级压气机工作,多级压气机将高压气体压缩于恒压储气罐中;在用电高峰期,将恒压储气罐中的高压气体释出,高压气体在透平中膨胀做功,透平带动电动机‑发电机输出电能。系统静止时,恒压储气罐中的气压利用水的静压特性得以保持恒定。本发明利用水的静压特性与浮力的力学反馈作用,从而实现恒压储气与释气。
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公开(公告)号:CN108678931B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201810309293.X
申请日:2018-04-09
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02E10/46
Abstract: 本发明公开了一种压气机抽气储能提高冷热电联产系统灵活性的方法,该方法充分耦合太阳能光热应用。储能技术能有效解决太阳能波动性、间歇性问题,提高燃气轮机能源利用率、减少污染物的排放。综合考虑用户冷热电负荷逐时需求,确定相应的压气机旁路抽气储能子系统抽气流量以控制燃气轮机组输出功率,实现系统变负荷运行;调控压缩空气释能子系统释气流量及释气温度调整系统输出功,增强了系统整体供需平衡性。同时,本发明还具有整体效率高、热电负荷调配灵活等优点,适用于探索能源的高效、梯级、多级利用等领域。
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公开(公告)号:CN106439915B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201610856214.8
申请日:2016-09-27
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种燃气轮机燃烧室低氮燃烧装置及其燃烧方法;包括依次管路连接的第一混合器、第一旋流器、第二混合器的第一通入支路、第二旋流器和燃烧室;所述第一混合器的入口端具有两个通入支路,第一个通入支路通入空气,第二个通入支路通入天然气;所述第二混合器的第二通入支路通入水蒸气。余热锅炉中高参数水蒸汽通过减压、控制流量的方法将其在进入预混燃料喷嘴之前与天然气和空气均匀混合;保证预混气体在燃烧室中燃烧过程中水蒸汽能够均匀分布在燃烧空间,防止出现局部烟气温度过高的情况;还可以根据联合循环机组实际运行工况的情况,调节预混入水蒸汽的质量流量,达到最佳的低氮燃烧效果。
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公开(公告)号:CN108678931A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810309293.X
申请日:2018-04-09
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02E10/46 , F04B41/02 , F01K13/00 , F01K21/00 , F02C6/00 , F02C7/04 , F03G6/064 , F03G6/065 , F04B39/00
Abstract: 本发明公开了一种压气机抽气储能提高冷热电联产系统灵活性的方法,该方法充分耦合太阳能光热应用。储能技术能有效解决太阳能波动性、间歇性问题,提高燃气轮机能源利用率、减少污染物的排放。综合考虑用户冷热电负荷逐时需求,确定相应的压气机旁路抽气储能子系统抽气流量以控制燃气轮机组输出功率,实现系统变负荷运行;调控压缩空气释能子系统释气流量及释气温度调整系统输出功,增强了系统整体供需平衡性。同时,本发明还具有整体效率高、热电负荷调配灵活等优点,适用于探索能源的高效、梯级、多级利用等领域。
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公开(公告)号:CN105542827B
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201610063982.8
申请日:2016-01-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种超声波乙醇-水体系的生物质生物油制取系统及方法,包括超声波高压反应罐、离心分离机、固体燃料回收仓、第一蒸馏装置、第二蒸馏装置、第一离心萃取器、第二离心萃取器、第三离心萃取器、第四离心萃取器、第一输送泵、第二输送泵、压缩泵、无水乙醇储存罐,萃取剂储存罐、无水乙醇回收罐、萃取剂回收罐、气体储存罐、气体回收罐和废液回收罐等。本系统在亚/超临界条件下,超声波高压反应罐利用超声波的空化效应与乳化效应,配合乙醇/水溶液对生物质进行液化,可用于多种生物质的生物油提取。产生的固液混合物通过离心分离机分离、第一蒸馏装置蒸馏、离心萃取器萃取、第二蒸馏装置蒸馏后制备出生物油。
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公开(公告)号:CN119508013A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411337915.1
申请日:2024-09-25
Applicant: 华南理工大学
IPC: F01K7/32 , F01D15/10 , F02C3/22 , F02C7/18 , F01D25/12 , F01D5/00 , F01K25/10 , F01K27/00 , F02C6/18
Abstract: 本发明公开了一种燃气轮机TCA/FGH大温差驱动下S‑CO2动力循环系统,该系统包括压气机、燃烧室、燃气透平、TCA换热器、FGH换热器、S‑CO2压缩机和S‑CO2透平,TCA换热器热侧进出口与热空气管路连接,冷侧与S‑CO2工质循环装置连接,FGH换热器热侧与S‑CO2工质循环装置连接,冷侧与冷天然气管道接驳,TCA换热器热侧吸收高温空气热量,降低空气温度到设定值,同时加热升压后的超临界二氧化碳,推动S‑CO2透平做功,在FGH换热器中加热天然气到设定温度。本发明利用TCA/FGH温差条件,驱动S‑CO2动力循环输出额外电能,提升机组调峰能力,同时解决了TCA/FGH热量不平衡问题。
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公开(公告)号:CN119353100A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411337917.0
申请日:2024-09-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种余热回收的蒸汽回注式燃气‑蒸汽联合循环系统,该系统包括:燃气轮机FGH/TCA系统、燃烧室蒸汽回注装置和余热锅炉组合换热模块;燃气轮机FGH/TCA系统设有FGH换热器、TCA换热器;FGH换热器冷侧进口与冷天然气管道接驳,出口与燃烧室接驳;热侧与余热锅炉抽引水管道连通。TCA换热器热侧与压气机抽气管道连接,冷侧连通FGH换热器热侧出口。来自余热锅炉高、中压省煤器的部分出口水,在FGH中加热冷天然气到设定温度后,送入TCA换热器冷侧吸收压气机抽气热量变为过热蒸汽,分别注入燃烧室和冷再联箱。本发明解决FGH/TCA系统热量不平衡问题,对燃烧室进行注蒸汽改造,提升系统输出功率和效率。
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公开(公告)号:CN119288737B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411803161.4
申请日:2024-12-10
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种水下高密度稳定液力储释能系统及其控制方法,该系统包括承物系统、高压储液罐、液位监测系统和双向负载能量转换系统;承物系统与高压储液罐连接,液位监测系统设于高压储液罐内;高压储液罐连通大气平衡管和充排水管,大气平衡管另一端延伸至水平面外,充排水管另一端设于水平面下;双向负载能量转换系统包括双向负载发电机和水泵水轮机,充排水管内设有第二电动阀门和抗波浪阻尼阀门;储能时水泵水轮机将高压储液罐的水排出,释能时水经第二电动阀门、抗波浪阻尼阀门进入高压储液罐内,推动水泵水轮机,带动双向负载发电机发电。本发明通过控制高压储液罐的排水及充水实现稳定且高能量密度的储释能。
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公开(公告)号:CN110778442B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201910983181.7
申请日:2019-10-16
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种竖管充排海水蓄能提升调峰电源能效的方法与系统,包括竖管群、电动机组、可逆式水泵水轮机组和发电机组,竖管群的上端封闭且沿竖直方向伸出海平面外,竖管群的下端伸入海中后,与可逆式水泵水轮机组连接,可逆式水泵水轮机组并联有进水截止阀和排水截止阀,可逆式水泵水轮机组和发电机组连接并置于海底,电动机组两端分别连接至可逆式水泵水轮机组和燃气—蒸汽联合循环机组。在用电谷期,燃气—蒸汽联合循环机组中过剩的输出电力驱使电动机组转动,可逆式水泵水轮机组将竖管群内的水排出,在竖管群内蓄能,减少了能源浪费。竖管群的一端露出海面,通气孔与竖管群的竖管内部连通,竖管群的管壁承受压力小,对材质要求低,建造成本低。
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公开(公告)号:CN111120208A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010035506.1
申请日:2020-01-14
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种水力恒压储释能系统与智能调控方法,其中,一种水力恒压储释能系统,包括:恒压储存罐,位于液面下且沿竖直方向上下移动,恒压储存罐具有进出气口和进出水口,所述进出气口通过管路和三通阀连通压气机和空气透平;第一电机,所述第一电机通过第一负载缆绳与恒压储存罐的上端连接;第二电机,所述第二电机通过第二负载缆绳与恒压储存罐的下端连接。本发明的水力恒压储释能装置利用水的静压特性,可以做到变容积储气与释气,为恒压储气与恒压释气的实现提供有效的技术保障,理论上可以达到最大化利用恒压储存罐内高压气体能量,减少能量浪费,并使压气机和空气透平在设计工况附近运行,极大提高了系统运行效率。
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