-
公开(公告)号:CN119276214A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411335512.3
申请日:2024-09-24
Applicant: 五凌电力有限公司 , 山东电力工程咨询院有限公司
Abstract: 本发明属于光热集成领域,提供了一种相变材料辐射空调太阳能光伏光热集成系统及方法。其中,相变材料辐射空调太阳能光伏光热集成系统包括:双层相变材料辐射板、太阳能光伏光热一体化系统及辐射空调系统;双层相变材料辐射板与辐射空调系统相连;日间供水在进入双层相变材料辐射板后先流经下层相变材料层,再流经上层相变材料层,最后流入换热器进行处理;夜间供水时,上层相变材料层及下层相变材料层之间的旁路截至阀关闭,供水流经下层相变材料层后直接流入换热器进行处理,经换热器处理后的回水再回到吸收式制冷机组,作为冷热源维持辐射空调系统稳定运行。
-
公开(公告)号:CN119222660A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411592972.4
申请日:2024-11-08
Applicant: 山东电力工程咨询院有限公司
IPC: F24F5/00 , F24F11/47 , F24F11/83 , F24F11/64 , F28D20/02 , F24F110/12 , F24F110/10
Abstract: 本发明属于中央空调虚拟储能技术领域,提出了一种适配相变球数量的中央空调系统及其控制方法,包括设置在建筑物内的中央空调群组,以及与所述中央空调群组连接的储能型消防水箱;所述储能型消防水箱内设置有多个相变蓄冷球;根据建筑物的冷负荷需求,确定消防水箱的蓄冷量,然后综合考虑水箱的换热性能和经济性能选择相变球的数量,可以解决相变材料数量过少不能满足蓄冷需求,和相变材料数量过多会带来成本增加之间的矛盾问题。
-
公开(公告)号:CN117869185A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311606629.6
申请日:2023-11-29
Applicant: 五凌电力有限公司 , 山东电力工程咨询院有限公司
Abstract: 本发明属于能源供应及管理领域,提供了一种植物工厂能源供应系统及能源供应管理系统,其技术方案为:本发明将光伏光热发电、风力发电与液态空气储能发电相结合,日照充足时将光伏光热发电、风力发电产生的多余电力转化为液态空气储存,日照不足时再将利用液态空气发电对植物工厂进行供电,使能源都得到充分利用,提高了能源的利用效率,构成了植物工厂‑太阳能风能发电‑液态空气储能的综合系统;提出了利用融雪取水系统,通过利用多方热水融雪,保证了高寒地区植物工厂内及居住情况下的水资源供应;充分利用LED灯具余热,通过利用融雪生成的冷水吸收LED灯具余热,在降低植物工厂内空调负荷的同时,生成的热水也用于植物工厂内的保湿和灌溉。
-
公开(公告)号:CN119891944A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411824675.8
申请日:2024-12-12
Applicant: 山东电力工程咨询院有限公司
Abstract: 本发明属于多能互补利用技术领域。提出了一种多联级相变围护结构、多能源利用系统及方法,多个所述第一耦合模块用于拼合覆盖在房屋顶部和北部,多个所述第二耦合模块用于拼合覆盖在房屋侧部除北部之外的外墙;所述第一耦合模块包括自外向内依次布置的致变色材料层、光伏光热板层、均热板和相变围护层,所述第二耦合模块包括自外向内依次布置的致变色材料层和相变围护层。通过增加热致变色材料层,实现了对于不同太阳辐射条件和环境温度条件下的太阳能热辐射吸收量的调节,避免了相变围护温度过高;根据太阳辐射的不同建筑物区域,相变围护耦合模块采用不同变色温度的热致变色材料和不同相变温度的相变材料,缓解了建筑物温度分布不均匀的问题。
-
公开(公告)号:CN118705695A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410827438.0
申请日:2024-06-25
Applicant: 五凌电力有限公司 , 山东电力工程咨询院有限公司
IPC: F24F5/00 , F24F13/30 , F24F11/65 , F24F11/46 , F24F11/64 , F24F11/83 , F24F110/10 , F24F110/12
Abstract: 本发明属于相变围护领域,提供了一种建筑物相变温控系统及控制方法。其中,建筑物相变温控系统包括恒温相变储热模块呈阵列形式布设在建筑物四周外壁上;恒温相变储热模块内部设置有蛇形换热管道,其内流通有换热流体;蛇形换热管道用于分割恒温相变储热模块的内部空间,以形成多个相变材料填充区;建筑物四周外壁上的恒温相变储热模块内的蛇形换热管道采用串/并联组合后再与制热/冷装置串联连接;传感模块用于检测建筑物外的环境温度及建筑物内的温度均传送至控制模块,控制模块用于根据当前建筑物外的环境温度控制所述制热/冷装置的工作模式,及根据建筑物内的温度来控制蛇形换热管道的流量,其实现了低耗能及高能源利用效率的效果。
-
公开(公告)号:CN118040802A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410038240.4
申请日:2024-01-09
Applicant: 山东电力工程咨询院有限公司
Abstract: 本发明属于风光氢储交直流混合微网领域,提供了风光氢储交直流混合微网智能规划方法及系统。其中,风光氢储交直流混合微网智能规划方法包括基于含风光氢储设备的交直流混合微网运行参数,构建含风光氢储设备的交直流混合微网规划模型;将含风光氢储设备的交直流混合微网规划模型转换成二分图表示,结合二分图卷积神经网络,构建交直流混合微网规划拓扑生成式模型;基于预设样本集训练所述交直流混合微网规划拓扑生成式模型,利用训练达到设定要求的交直流混合微网规划拓扑生成式模型对输入的交直流混合微网运行工况,得到最优拓扑与储能系统容量配置方案。其能够提高交直流混合微网规划经济性与灵活性,降低投资回本年限。
-
公开(公告)号:CN117598134A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311611220.3
申请日:2023-11-29
Applicant: 五凌电力有限公司 , 山东电力工程咨询院有限公司
IPC: A01G9/24
Abstract: 本发明属于通风系统领域,提供了一种植物工厂送风管道、回风管道、通风管道及通风系统,其技术方案为:每层植物种植架上放置带多个植物种植篮的栽培板,每层栽培板的下方敷设送风管路,上方设置植物生长LED灯,所述植物生长LED灯上方敷设回风管路;所述送风管路和回风管路均采用仿生结构,每一级管路连接具有多个分支的下一级管路,所述送风管路包括侧送风口和上送风口,所述上送风口位于最末级送风管路上方,向上均匀送风,所述侧送风口位于最末级送风管路两侧,向种植篮底部送风,所述回风管路包括多个回风口,回风口位于最末级回风管路下方,进行回风,通过侧送风口、上送风口和回风口之间形成的气流经过植物生长LED灯,以实现送风与降温。
-
公开(公告)号:CN116180104A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211582223.4
申请日:2022-12-09
Applicant: 山东电力工程咨询院有限公司
IPC: C25B1/04 , C12M1/107 , C12M1/00 , C25B9/65 , C25B15/08 , C25B15/021 , C25B9/67 , F02B63/04 , F02G5/04
Abstract: 本发明属于生物质发电技术领域,尤其涉及一种热电联产与电解水制氢耦合的沼气利用系统及配置方法。其中,该系统包括沼气发电系统、电解水制氢系统、烟气余热利用系统和缸套水余热利用系统;沼气发电系统包括厌氧发酵反应器、沼气处理模块和内燃发电机模块;沼气发电系统产生的电能传送至电解水制氢系统;烟气余热利用系统利用所述内燃发电机模块发电过程排出的高温烟气产生热水,为所述厌氧发酵反应器保温提供热量;缸套水余热利用系统利用所述内燃发电机模块发电过程产生的高温缸套水一部分产生冷水供给电解水制氢系统,另一产生热水为所述厌氧发酵反应器保温提供热量。
-
公开(公告)号:CN115659459A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211272943.0
申请日:2022-10-18
Applicant: 山东电力工程咨询院有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种太阳能供暖建筑动态热负荷计算方法及系统,获取太阳能供暖建筑的参数数据;根据获取的参数数据,得到不同朝向的外墙动态热负荷、屋顶动态热负荷、不同朝向的外窗动态热负荷以及地面热负荷;根据不同朝向的外墙动态热负荷、屋顶动态热负荷、不同朝向的外窗动态热负荷以及地面热负荷,得到太阳能供暖建筑逐时热负荷计算结果;本发明根据工程地点、建筑物相关参数即可快速求得建筑物典型日动态负荷计算结果,极大的提高了动态热负荷的计算效率和计算精度。
-
公开(公告)号:CN115377971A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211121613.1
申请日:2022-09-15
Applicant: 山东电力工程咨询院有限公司
Abstract: 本发明公开一种用于既定光伏制氢耗电比例的制氢系统配置方法及系统,包括:确定光伏时发电功率和光伏年发电功率;根据预设的制氢耗电比例和光伏年发电功率,得到制氢系统的所需耗电功率;预设制氢系统的初始装机规模,并以此确定初始装机规模的最大耗电功率;根据最大耗电功率与光伏时发电功率的比较结果确定实际时耗电功率,以此确定实际年耗电功率;根据实际年耗电功率与所需耗电功率的比较结果调整制氢系统的装机规模,直至实际年耗电功率满足所需耗电功率,以确定制氢系统最终的装机规模。在保证制氢系统耗电功率满足所配置光伏发电功率消纳比例的前提下,制氢系统装机规模最佳,利用率最高,提高制氢规模配置的设计效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-