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公开(公告)号:CN114151313B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202111476717.X
申请日:2021-12-02
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开一种燃气发电机组耦合压缩空气储能系统及其运行方法,系统包括水源、压缩机、膨胀机、燃烧室、双井、换热器、储热系统、燃气发电机组以及控制系统;双井包括底部连通的空气储存井和水储存井,水储存井的入水口和出水口连通水源,空气储存井的入口处设置压缩机,空气储存井的出口依次连通膨胀机和燃烧室,燃烧室连接燃气发电机组,空气储存井外侧设置换热器,换热器连接储热系统,空气储存井的下部设置有液位监测装置,液位监测装置连接控制系统;通过水压缩空气储能和空气膨胀做功进行能量转换,同时耦合储能系统和燃气发电机组系统,分别在电力峰谷状态下切换,支撑电网安全运行。
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公开(公告)号:CN114718690B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210642239.3
申请日:2022-06-08
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本申请提出一种重力压缩空气储能系统,包括竖井、一级重力块和多个导轨,竖井中活动插接有承压筒,承压筒的顶端设置有锁定组件,以使承压筒在最低限位时通过锁定组件支撑在竖井顶部的地面上;一级重力块设置在锁定组件上方,一级重力块与锁定组件之间设置有球形连接组件,一级重力块与锁定组件之间通过球形连接组件进行球形连接,一级重力块周侧设置有多个导向组件;多个导轨设置在地面上,多个导轨设置在一级重力块周侧,导轨与导向组件配合,以通过多个导轨对一级重力块进行限位通过将重力分为地上部分和地下部分,可以通过地上部分增大储气所需重力块的重量,减小了竖井的高度,大大减少竖井的开挖工程量和工程难度。
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公开(公告)号:CN114718689B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210642231.7
申请日:2022-06-08
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本申请提出一种磁力式压缩空气储能系统和储能方法,其中磁力式压缩空气储能系统包括竖井、永磁体、压缩机组、膨胀机组,所述竖井中活动插接有电磁重力块,电磁重力块与竖井之间通过密封件连接,以使所述电磁重力块、所述密封件和所述竖井位于所述密封件下方的空间围成储气室,所述电磁重力块上缠绕有导线形成电磁铁,所述永磁体设置在所述竖井的底部,以使所述电磁重力块通电后与所述永磁体磁性相吸,所述压缩机组和所述膨胀机组均与所述储气室相连,通过电磁重力块和永磁体之间磁性吸引提供下压力,消耗少量电能,使得整套压缩空气系统定压运行,提高系统稳定性、使用寿命以及电效率。
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公开(公告)号:CN114811397A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210642330.5
申请日:2022-06-08
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本申请提出一种用于大规模重力压缩空气储能的储气系统,包括竖井和支撑台,竖井中活动插接有承压筒,承压筒外壁与竖井内壁之间通过密封组件密封连接,承压筒、密封组件以及竖井位于所述密封组件下方的空间之间形成储气腔,承压筒的顶部设置有限位组件,以使承压筒向下移动至最低限位时通过限位组件支撑在竖井顶部的地面上;支撑台设置在所述承压筒顶部,支撑台上设置有多个地上重力组件,多个地上重力组件等角度设置在承压筒周侧,以通过支撑台和多个地上重力组件对承压筒施加向下的压力。通过将重力块分成地下部分的承压筒和地上部分的支撑台以及支撑台上设置的多个地上重力组件,减小了竖井的高度,大大减少竖井的开挖工程量和工程难度。
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公开(公告)号:CN114718687A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210642211.X
申请日:2022-06-08
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本申请提出一种分层式重力块地下布置的重力压缩空气储能装置,包括竖井、承压筒和多级重力块组,所述竖井内壁上沿轴向方向从下到上设置有多级锁定平台;所述承压筒活动插接在所述竖井中,所述承压筒的顶端外壁设置有限位组件,以使所述承压筒在最低限位时通过所述限位组件支撑在所述竖井最底部的一级锁定平台上,多级重力块组分别设置在相应的多级所述锁定平台上,位于所述一级锁定平台上的所述重力块组设置在所述承压筒顶部,以通过所述承压筒对所述一级锁定平台上的所述重力块组进行支撑通过设置多级重力块组,同时对应设置多级锁定平台,通过多级锁定平台分别对多级重力块组进行支撑,可以减少作用于锁定平台上的作用力,降低施工难度。
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公开(公告)号:CN114157041A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111476723.5
申请日:2021-12-02
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开一种双井液压式CO2气囊压缩储能系统及其运行方法,系统包括流体输送装置、双井、控制系统以及储热系统;双井包括底部连通处设置水轮机的水储存井和CO2储存井,水储存井的入水口和出水口均连接水源;CO2储存井中设置换热器,换热器连接储热系统;CO2储存井中设置CO2气囊、浮板和挡板,CO2气囊上设置有CO2输送通道,挡板设置在CO2储存井中部,浮板设置在挡板的下方,水储存井设置液位计,CO2气囊中设置温度和压力监测传感器,液位计、温度和压力监测传感器均连接控制系统,CO2储存井顶盖密封;实现利用波谷电及弃电驱动压缩CO2气囊将能量存储至储热系统,储热系统通过换热器使CO2膨胀迫使液体水向水储存井侧退回,推动水轮机快速旋转做功发电。
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公开(公告)号:CN114962973B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210641029.2
申请日:2022-06-08
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本申请提出一种基于地上重力块的重力压缩空气储能系统,包括竖井;所述竖井中活动插接有承压筒,所述承压筒中填充有多个一级重力块,所述承压筒外壁与所述竖井内壁之间通过密封组件密封连接,所述承压筒、所述密封组件和所述竖井位于所述密封组件的下方空间之间围成储气腔;所述承压筒的顶部设置有限位组件,以通过所述限位组件将向下移动的所述承压筒支撑在所述竖井的顶部的地面上,使得所述承压筒在最底限位处时所述储气腔中有一定空间;所述承压筒顶部设置有二级重力块。通过将重力块分成地下部分的承压筒和地上部分的二级重力块,可以通过地上部分增大储气所需重力块的重量,减小了竖井的高度,大大减少竖井的开挖工程量和工程难度。
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公开(公告)号:CN114718683B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210641678.2
申请日:2022-06-08
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本申请提出一种分级密封的重力压缩空气储能系统和储能方法,其中储能系统包括竖井和多级密封膜,竖井中活动插接有多级重力块组,多级密封膜分别与重力块组外壁和竖井内壁密封连接,位于竖井中最底层的一级重力块组上连接的一级密封膜和所述竖井位于一级密封膜下方的空间之间围成储气腔,两个相邻的重力块组以及两个相邻的重力块组上连接的两个密封膜和竖井之间围成调节腔,储气腔和调节腔分别连接空气压缩机。通过设置多级密封膜,使得相邻两级密封膜之间围成调节腔,通过向多个调节腔中通入压力不同的压缩气体,使得每级密封膜的压差降低,有效分散密封膜的密封材料受力,大大降低内部增强纤维的用量,从而降低密封材料的成本。
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公开(公告)号:CN114157040A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111463226.1
申请日:2021-12-02
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开一种燃烧型双井液压式压缩空气储能系统及其运行方法,系统包括流体输送装置、双井、水轮机、控制系统、燃烧器、氢气供应系统以及电解水制氢系统;双井包括底部相互连通的第一井和第二井,第一井中填充水,第二井中填充空气,双井底部连通处设置水轮机,第二井连接气源,第一井的出水口和入水口连接水源;第二井中设置换热器;电解水制氢系统、氢气供应系统和燃烧器依次连通,氢气供应系统还连接储热系统,储热系统还连接换热器;储热系统的连接余热利用系统实现利用波谷电及弃电启动流体输送装置传输水、并压缩空气将能量传递到换热器中,随后通过换热器将压缩空气中的热能存储至储热系统,储热系统可为余热利用系统提供余热。
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公开(公告)号:CN114033511A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111473294.6
申请日:2021-12-02
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC: F01K11/02 , F01K25/10 , F01D15/10 , F01D15/08 , F03B13/00 , H02J15/00 , H02J7/35 , H02J3/28 , H02J3/46 , F24S23/70 , F24S60/00 , F24S60/30
Abstract: 本发明公开一种光热耦合氢能储能调峰发电系统及其运行方法,系统包括光热集热系统、可再生能源发电系统、电解制氢系统、热化学储能系统、燃料电池系统、热储罐、透平机组、冷凝器和换热系统;可再生能源发电系统的电能输出端连接电解制氢系统,电解制氢系统连接化学储能系统,化学储能系统连接热储罐,热储罐连接光热集热系统的工质出口和工质入口,热储罐连接换热系统的热侧入口和出口,换热系统的出口连接透平机组,透平机组的排汽口依次连接冷凝器和换热系统,采用光伏弃电制氢、储氢、热量存储在光热系统热储罐中,光伏、光热和燃料电池错峰发电,实现了弃电利用、系统调峰和平稳出力。
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