水储放热系统及其稳压装置和稳压方法

    公开(公告)号:CN117346577A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311531384.5

    申请日:2023-11-15

    Abstract: 本发明实施例公开了一种水储放热系统及其稳压装置和稳压方法,稳压装置包括:稳压容器,用于存储保压气体;增压单元,增压单元的输入端连接稳压容器,增压单元的输出端用于连接水储放热系统的储热介质存储单元;增压单元用于在储热介质存储单元的压力低于第一预设压力时,将稳压容器内存储的保压气体增压后输送至储热介质存储单元;输出单元,输出单元的输出端连接稳压容器,输出单元的输入端用于连接储热介质存储单元;输出单元用于在储热介质存储单元的压力高于第一预设压力时接收从储热介质存储单元输出的保压气体并输送至稳压容器内存储。本发明实施例可以使得保压气体在储热介质存储单元和稳压容器之间循环交互,保证安全、稳定运行。

    二氧化碳气液两相储能系统及其工质液化方法

    公开(公告)号:CN117318318A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311595850.6

    申请日:2023-11-28

    Abstract: 本发明实施例公开了一种二氧化碳气液两相储能系统及其工质液化方法,二氧化碳气液两相储能系统包括储气库、储能组件和储液罐;储能组件包括压缩储能部和液化单元;储气库的出口连接压缩储能部的工质进口,压缩储能部的工质出口连接液化单元的进口,液化单元的出口连接储液罐;储气库用于存储常压的气态二氧化碳,压缩储能部用于压缩常压的气态二氧化碳至预设储能压力后输出至液化单元,液化单元用于将输入的预设储能压力的气态二氧化碳先升压至超临界态再降压液化至预设储能压力的气液混合态二氧化碳后输出至储液罐。本发明实施例公开的方案可取消冷凝器和冷水机组,大大降低用水量,不易受水资源限制和环境温度影响。

    储能系统
    93.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117294027A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311552464.9

    申请日:2023-11-21

    Inventor: 王林 汪晓勇

    Abstract: 本发明涉及一种储能系统,包括依次闭环连接的储液罐、释能模块、储气库以及储能模块,储能系统还包括煤制甲醇组件,其中:煤制甲醇组件包括闪蒸塔以及酸气脱除单元,闪蒸塔与储能模块和/或释能模块相连接,且用于生成并提供热源,酸气脱除单元与储气库相连接,且用于生成并提供高纯度二氧化碳,以能够有效回收煤制甲醇组件工作过程中的二氧化碳;闪蒸塔所生成的热源可以在储能阶段和/或释能阶段提供预热、蒸发、加热等过程所需的热量,以能够有效利用煤制甲醇组件工作过程中的余热;因此,通过在储能阶段、释能阶段耦合煤制甲醇组件的工艺过程,提高了能源利用率,节省了生产成本。

    泄漏检测方法及装置、泄漏处置方法及装置、处理系统

    公开(公告)号:CN116858440B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311135668.2

    申请日:2023-09-05

    Abstract: 本申请涉及泄漏检测方法及装置、泄漏处置方法及装置、处理系统,所述泄漏检测方法包括步骤:浓度检测装置实时检测环境中的二氧化碳气体浓度;所述浓度检测装置判断气体浓度是否超过第一预设阈值;所述浓度检测装置在气体浓度超过第一预设阈值时,发送联锁启动风机指令。上述泄漏检测方法,通过联锁启动风机方式,既能够快速确定二氧化碳泄漏情况,也可以实现二氧化碳泄漏时的快速处理,保证二氧化碳储能厂区及时有效通风,保障储能系统安全性,消除生产过程中二氧化碳泄漏造成的人身安全隐患。

    二氧化碳气液相变储能系统的存储单元、控制方法与系统

    公开(公告)号:CN115406287B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202210991164.X

    申请日:2022-08-18

    Abstract: 本发明提供一种二氧化碳气液相变储能系统的存储单元、控制方法与系统,属于储能技术领域。该二氧化碳气液相变储能系统的存储单元具有储能容器、冷凝器和储能保压流路;其中,储能容器用于储存气态二氧化碳和液态二氧化碳;冷凝器连接所述储能容器,其用于将气态二氧化碳冷凝为液态二氧化碳;储能保压流路与所述储能容器、所述冷凝器形成闭环连接;所述储能容器内的气态二氧化碳在所述储能系统储能阶段以及储能和释能的间隔时间段能够通过所述储能保压流路流入所述冷凝器冷凝为液态二氧化碳后回流到储能容器,保持储能容器的压力在储能阶段稳定在储能系统设计压力范围内。该存储单元能够使得储能容器中的压力在储能阶段维持稳定。

    风机设备和储能工质泄露处理方法及系统

    公开(公告)号:CN115388022A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211017932.8

    申请日:2022-08-24

    Inventor: 王海 王秦 惠大好

    Abstract: 本发明涉及一种风机设备以及使用所述风机设备的储能工质泄露处理方法和系统。所述风机设备例如包括:支撑架,用于设置在地面上;射流风机,设置在支撑架上,所述射流风机的中轴线为竖直设置且包括沿着射流风机中轴线从下往上设置的进风口和出风口,以使得射流风机的进风口悬空在地面上;以及检测控制系统,电连接射流风机、且用于在检测到泄露工质的浓度满足预设条件时控制射流风机启动,以使得泄露工质被吸入射流风机的进风口竖向通过出风口排向高空。所述风机设备为一种立式结构风机设备,可应用于储能工质泄露处理,实现为储能系统发生泄漏事故时及时启动风机设备将泄漏工质吹向高空、再用周围的空气将泄漏工质快速稀释之目的。

    一种提高风力发电机塔架刚性的复合储能装置及控制方法

    公开(公告)号:CN114977311A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210763550.3

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明属于储能技术领域,公开一种提高风力发电机塔架刚性的复合储能装置及控制方法;所述复合储能装置,包括:储液容器,用于存储液体;储能容器,密封设置,所述储能容器用于存储从所述储液容器抽取的液体,所述储能容器还用于存储被所述液体压缩的且位于所述储能容器内的压缩空气;风力发电机塔架,密封设置,用于存储被所述储能容器内的所述液体压缩的且位于所述风力发电机塔架内的压缩空气;液驱发电组件,用于将储能容器内存储的液体释能排出并发电;加压组件,所述加压组件用于将所述储液容器的液体输送到所述储能容器。本发明将压缩空气存储在风力发电机塔架中,能够有效增强塔架抗风能力,提升塔架刚度,保障机组安全性。

    复合储能系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN114123524B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210094510.4

    申请日:2022-01-26

    Abstract: 本公开提供复合储能系统及其控制方法,复合储能系统包括:储液容器;储能容器,密封设置,储能容器用于存储从储液容器抽取的液体,储能容器还用于存储被液体压缩的且位于储能容器内的高压空气;气驱发电组件,用于将储能容器内存储的高压空气进行释能排出并发电;液驱发电组件,用于将储能容器内存储的液体进行释能排出并发电;稳压容器,用于储存液体,能够在储能容器内存储的高压空气释能时使得储能容器内的高压空气的压力维持在预设压力范围内;加压组件,加压组件用于将储液容器的液体输送到储能容器。本发明能提高复合储能系统布设的灵活性和提升系统储能效率等。

    复合储能系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN114123524A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202210094510.4

    申请日:2022-01-26

    Abstract: 本公开提供复合储能系统及其控制方法,复合储能系统包括:储液容器;储能容器,密封设置,储能容器用于存储从储液容器抽取的液体,储能容器还用于存储被液体压缩的且位于储能容器内的高压空气;气驱发电组件,用于将储能容器内存储的高压空气进行释能排出并发电;液驱发电组件,用于将储能容器内存储的液体进行释能排出并发电;稳压容器,用于储存液体,能够在储能容器内存储的高压空气释能时使得储能容器内的高压空气的压力维持在预设压力范围内;加压组件,加压组件用于将储液容器的液体输送到储能容器。本发明能提高复合储能系统布设的灵活性和提升系统储能效率等。

    具有冷源的二氧化碳储能系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN114109549A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202210094496.8

    申请日:2022-01-26

    Abstract: 本公开提供一种具有冷源的二氧化碳储能系统及其控制方法。具有冷源的二氧化碳储能系统包括依次闭环连接的储液罐、释能组件、储气库和储能组件,以及包括与储能组件连通的冷源组件;其中,储能组件包括冷凝器,冷凝器具有与储液罐连通的二氧化碳通道和用于冷却二氧化碳的冷源通道;冷源组件包括:介质容器,用于存储液体和高压空气;膨胀组件,膨胀组件和介质容器、冷源通道均连接,介质容器内的高压空气能够流入膨胀组件膨胀降温后形成低温空气并进入冷源通道以冷却二氧化碳。本公开的具有冷源的二氧化碳储能系统能够提高具有冷源的二氧化碳储能系统的系统效率。

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