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公开(公告)号:CN109899217B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201910216479.5
申请日:2019-03-21
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明提供了一种水气复合蓄能发电系统及方法,属于电网调峰领域,系统包括:压力水箱(1)、水池(2)、水轮机(3)、高压氮气储存罐(4)、一级压缩机(5)、二级压缩机(6),一级膨胀机(7)、二级膨胀机(8)、低温蓄热器(9)、高温蓄热器(10)、常压氮气储存罐(12)、多个连通管道(13)以及多个阀门(14),利用不易溶于水的氮气替代空气,避免了对水轮发电机的叶片造成汽蚀损害,提高了蓄能发电系统的耐用性;且在蓄能时对压缩氮气的能量进行梯级利用,一部分低压氮气储存在压力水箱(1)中,另一部分高压氮气储存在高压氮气储存罐(4)中,使不同压强的氮气都能得到充分利用,提高了蓄能发电系统的蓄能效率。
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公开(公告)号:CN109899217A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910216479.5
申请日:2019-03-21
Applicant: 国核电力规划设计研究院有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明提供了一种水气复合蓄能发电系统及方法,属于电网调峰领域,系统包括:压力水箱(1)、水池(2)、水轮机(3)、高压氮气储存罐(4)、一级压缩机(5)、二级压缩机(6),一级膨胀机(7)、二级膨胀机(8)、低温蓄热器(9)、高温蓄热器(10)、常压氮气储存罐(12)、多个连通管道(13)以及多个阀门(14),利用不易溶于水的氮气替代空气,避免了对水轮发电机的叶片造成汽蚀损害,提高了蓄能发电系统的耐用性;且在蓄能时对压缩氮气的能量进行梯级利用,一部分低压氮气储存在压力水箱(1)中,另一部分高压氮气储存在高压氮气储存罐(4)中,使不同压强的氮气都能得到充分利用,提高了蓄能发电系统的蓄能效率。
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公开(公告)号:CN109826741A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910126618.5
申请日:2019-02-20
Applicant: 西安交通大学 , 国核电力规划设计研究院有限公司
IPC: F03B13/06
Abstract: 本发明提供投资成本低,建造方便,不会造成生态破坏的以废弃隧道或者防空洞作为储能容器的变工况无水坝抽水蓄能系统及方法。所述的蓄能系统,包括水源、水泵机组、储能容器、释能管路、水轮机机组和发电机;所述的水源通过管道与水泵机组的进水接管相连通,水泵机组的出水接管与储能容器相连通;所述的储能容器通过释能管路与水轮机机组的进水接管相连通,水轮机机组的输出端与发电机的输入端相连通,发电机的供电端与外部的电网并网连接;所述的水轮机机组的出水接管通过管道与水源连通;所述的水泵机组的供电端连接外部电网;所述的储能容器还设置有与其内部连通的压缩机;所述的储能容器采用密封处理后的废弃隧道或者防空洞。
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公开(公告)号:CN109826741B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN201910126618.5
申请日:2019-02-20
Applicant: 西安交通大学 , 国核电力规划设计研究院有限公司
IPC: F03B13/06
Abstract: 本发明提供投资成本低,建造方便,不会造成生态破坏的以废弃隧道或者防空洞作为储能容器的变工况无水坝抽水蓄能系统及方法。所述的蓄能系统,包括水源、水泵机组、储能容器、释能管路、水轮机机组和发电机;所述的水源通过管道与水泵机组的进水接管相连通,水泵机组的出水接管与储能容器相连通;所述的储能容器通过释能管路与水轮机机组的进水接管相连通,水轮机机组的输出端与发电机的输入端相连通,发电机的供电端与外部的电网并网连接;所述的水轮机机组的出水接管通过管道与水源连通;所述的水泵机组的供电端连接外部电网;所述的储能容器还设置有与其内部连通的压缩机;所述的储能容器采用密封处理后的废弃隧道或者防空洞。
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公开(公告)号:CN116971964A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310920599.X
申请日:2023-07-25
Applicant: 西安交通大学
IPC: F04B41/02 , H02J15/00 , H02S40/44 , F17C5/06 , F17C13/00 , F24S60/00 , F28D20/00 , F03G6/04 , F03G6/00 , F01K3/00
Abstract: 本发明公开了一种耦合太阳能的双壳式近等温压缩空气储能系统及运行方法;结合压缩空气储能、引射器、双罐液体活塞、蓄热器、太阳能光热的优点,将释能后排气余热,储能和释能间隙储存的太阳能光热加热空气以及释能后蓄热器余热加热空气作为保温气对双壳式储气罐中的空气进行保温,合理利用了释能后排气余热,实现了能量的梯级利用,合理利用了储能和释能间隙光热蓄热器储存的热量,减少期间蓄热器的热量损失,中压储气设置提高了系统在释能后期和光照不足时的输出稳定性,同时降低储气室成本,解决现有压缩空气储能系统中排气余热问题、储气室的经济性问题及储气室中气体储存过程热损失问题、压缩空气储能系统储能密度和密度低的问题。
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公开(公告)号:CN116937822A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310918492.1
申请日:2023-07-25
Applicant: 青海黄河上游水电开发有限责任公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种基于等温储气与排气高压储气罐的储能系统及方法,包括空气压缩单元、膨胀机发电单元和等温储气与排气单元;等温储气与排气单元包括储气罐、热水罐、冷水罐、冷油罐、热水罐和排水水罐,储气罐中设置有内层的储气仓和储气仓外层的中空换热层,储气仓入口连通空气压缩单元、热水罐和冷水罐,储气仓排水口连通排水水罐;中空换热层的入口和出口均连通冷油罐,中空换热层的出口还连通热水罐;排水水罐通过换热单元分别连通热水罐和冷水罐;储气仓的出口连通膨胀机发电单元的工质入口,膨胀机发电单元的出气口连通换热单元;通过将储气罐外壁面设置为中空并在其中通导热油,在储气罐内冷热油和冷热水配合实现储气罐中高压空气储存和释放的等温过程。
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公开(公告)号:CN114483290B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202210103510.6
申请日:2022-01-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: F02B43/10 , F02M21/02 , F02G5/02 , F02B63/04 , F04F5/16 , F04B41/02 , F01K3/14 , F01K3/18 , F01K17/02 , F01K23/06 , F01B23/10 , C01B3/32 , F23K3/02 , F23L5/00 , F23J15/02
Abstract: 一种甲醇重整器耦合内燃机的复合压缩空气储能系统及方法,包括压缩空气储能单元、甲醇水蒸气重整单元、低尘燃烧器单元、内燃机发电单元,将其相互耦合,充分利用了低品位压缩热、内燃机高温排热以及膨胀机排气排热,膨胀机排气首先经过甲醇水蒸气反应内管,为甲醇重整反应提供能量,其次经过圆盘形换热器,使甲醇水溶液蒸发产生甲醇水蒸气,实现了膨胀机高温排气能量的阶梯利用,提高了能量利用效率;高温排气的利用同时,避免了反应器的外加热源,进一步提高系统效率;重整反应产生的混合气体经除甲醇室内的低浓度甲醇水溶液,将混合气体中甲醇吸收的同时吸收混合气体热量,实现了甲醇及热量的回收利用,提高了甲醇水蒸气重整制氢的经济性。
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公开(公告)号:CN116066195A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310172295.X
申请日:2023-02-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于同轴套管的二氧化碳储能与地热补热系统及运行方法,系统包括二氧化碳压缩机组、二氧化碳膨胀机组、改造同轴套管式地埋管、热泵系统、节流蓄冷装置以及储液罐;通过对现有同轴套管的改造,并利用套管本身原有物性,将内管管道空间用于存储液态二氧化碳,减少了储液罐和地面空间的使用,并提升了系统经济型和安全性;环形管道空间存储的高温水源水,实现了在非供热时期对地热能的补充与地热可持续利用,改造后的螺旋流道也解决了地热补充过程中,随深度不同补热需求量不同的难题;释能时,将环形管道空间中存储的完成补热的中温水源水抽出,并作为热泵系统的取热源,以利用水源水余热,实现了热能的梯级利用。
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公开(公告)号:CN115978830A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211634543.X
申请日:2022-12-19
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种集成氨基储能制冷的跨临界二氧化碳储能系统及方法,系统包括氨基储能单元,热化学储能单元、氨气制冷单元以及跨临界二氧化碳储能单元;氨基储能单元包括依次连通的太阳能集热器、液氨储罐、氮气氢气储罐和空气分离器;热化学储能单元包括甲醇水混合溶液预热器和甲醇蒸气重整制氢反应器;氨气制冷单元包括冷凝器、第一节流阀、蒸发器和冷却器;将氨基储能氨气制冷技术与热化学储能技术耦合,储存生成的氮气和氢气用于制冷提供冷量,生成的二氧化碳用于熔融盐储存热量和跨临界二氧化碳储能发电,在基本不依靠外界电力的情况下实现制冷和供电;将反应生成的二氧化碳进行多次利用,极大地提高系统的储能密度和效率。
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公开(公告)号:CN115898579A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211507696.8
申请日:2022-11-25
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种近等温压缩耦合化学能的电氢联产系统及方法,空气经过双罐近等温压缩模块压缩后,将高压空气存储,经过预热和加热的高压空气与燃料混合进行燃烧膨胀做功,燃烧膨胀做功后的排气加热水,生成水蒸气;一部分甲醇与水蒸气混合均匀后重整反应生成氢气和二氧化碳,另一部分甲醇吸热后裂解生成氢气和一氧化碳,一氧化碳作为燃烧膨胀的燃料;燃烧膨胀做功后的排气加热水后,利用余热预热高压空气,重整反应生成的二氧化碳加热所述高压空气,重整反应和裂解反应生成的氢气再次加热高压空气;充分利用近等温压缩过程中产生的、包含在高压气和水气罐水中的低品位压缩热,避免甲醇蒸气发生器的使用的同时预热了甲醇、节约了能源。
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