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公开(公告)号:CN110550375A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910707824.5
申请日:2019-08-01
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及储能技术领域,提供了一种蓄热式压缩空气储能装置。该装置包括强化块体和形成于山体的腔洞,强化块体堵塞在腔洞的洞口,腔洞内自强化块体至腔洞的洞底的方向依次设有第一分流器和第二分流器,第二分流器将腔洞位于第一分流器与腔洞洞底之间的空间分隔成蓄热腔和储气腔;蓄热腔临近强化块体设置,蓄热腔内填充有蓄热材料;强化块体横向贯穿开设有与第一分流器连通的第一通道,第一通道上设有阀门。本发明不仅实现了热能存储和势能存储的一体化设计,大幅降低了整个装置的复杂程度,而且还降低了成本和占地面积。此外,本发明采用强化块体封堵在腔洞的洞口,既保证了腔洞的气密性和强度,又满足了高压储气安全和高效的需求。
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公开(公告)号:CN109113868B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201810892309.4
申请日:2018-08-07
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及储能领域,提供了一种储能发电系统及其使用方法。该系统包括低温泵、储气室、透平膨胀机、低压换热器、中压换热器及低、中、高压压缩机;低温泵通过第一三通阀、第二三通阀和蓄热器与第三三通阀的直通口a连接;第一三通阀的旁通口与低压换热器的低温侧进口连接,第三三通阀的旁通口分别与低、中压换热器的低温侧进口连接;低、中压换热器的低温侧出口均通过低压压缩机与低压换热器的高温侧进口连接,低压换热器的高温侧出口通过中压压缩机与中压换热器的高温侧进口连接;中压换热器的高温侧出口通过高压压缩机和第四三通阀与第三三通阀的直通口b连接,第二、第四三通阀的旁通口均与储气室连接。本发明可利用LNG实现电能存储和再生。
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公开(公告)号:CN109630220A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811320379.9
申请日:2018-11-07
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及储能领域,提供了一种新型高密度空气储能发电系统。该系统包括压缩单元、液化单元、ORC单元和发电单元;压缩单元包括多级压缩机和多级冷却器,相邻的各级压缩机通过级间冷却器连通,末级压缩机通过末级冷却器与液化单元连通;液化单元用于将末级冷却器的排气液化后进行存储以及将存储的液化空气进行气化;ORC单元用于利用低温空气冷却有机工质、并将升温后的低温空气输出至发电单元;发电单元包括多级透平膨胀机和多级换热器,ORC单元的出口通过初级换热器与初级透平膨胀机连通,相邻的各级透平膨胀机通过级间换热器连通。本发明在利用液化空气大幅提高储能密度的同时,还能利用气化冷能驱动ORC循环,使该系统内的能量得到充分利用。
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公开(公告)号:CN109443062A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811180084.6
申请日:2018-10-10
Applicant: 清华大学
CPC classification number: F28D20/0034 , F28D2020/0065 , F28F27/00 , F28F2265/02
Abstract: 本发明涉及储能技术领域,提供了一种用于高温蓄热系统的防护装置。该装置包括导流管和用于罩设在高温蓄热系统上的防护棚,所述导流管的底端固定在所述防护棚内的地面上、顶端探出于所述防护棚;所述导流管上开设有导流口,所述导流口位于所述防护棚内、并临近所述防护棚的顶面设置,所述防护棚的下部开设有进气口。本发明结构简单、安装便捷,通过在高温蓄热系统上罩设防护装置,就可利用高温蓄热系统的固有漏热驱动其渗漏的油气不断通过导流管排出防护棚,从而不仅实时清除了聚集在高温蓄热系统附近的低沸点油气,避免了爆燃事故的发生,而且还无需驱动部件、延长了使用寿命、降低了成本。
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公开(公告)号:CN109404133A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811319426.8
申请日:2018-11-07
Applicant: 清华大学
CPC classification number: F02C6/00 , C25B1/02 , C25B15/02 , F02C3/22 , F02C7/08 , F04B39/06 , F04B41/02 , F05D2220/76
Abstract: 本发明涉及储能领域,提供了一种压缩空气储能系统及其使用方法。该系统包括储气单元、储氢单元和发电单元;储气单元包括压气机以及与压气机的出口连通的储气室,储氢单元包括电解槽以及与电解槽的氢气出口连通的储氢室,发电单元包括燃烧器、透平机和发电机;储气室和储氢室分别通过储气阀和储氢阀与燃烧器的进口连通,燃烧器的出口通过透平机与发电机连接。本发明基于压气机功率大、电解槽功率可变的特点,通过根据可再生能源电源的出力实时控制调整压气机和电解槽的运行状态,就可使压气机和电解槽在储能时分别消纳可再生能源电源出力平稳部分和尖峰部分的电能,不仅能实现可再生能源电力绿色、高效的存储再生,而且还不会产生任何二次碳排放。
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公开(公告)号:CN118757941A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410914021.8
申请日:2024-07-09
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明属于太阳能及储能技术领域,尤其涉及一种光热耦合冷热电联储联供系统及方法,包括空气压缩单元、空气膨胀单元、蓄热单元和供冷供热单元,空气压缩单元由四级串联空气压缩机组成,每级空气压缩机的出口都设有级间换热器;空气膨胀单元由双级串联空气膨胀机组成;蓄热单元包括蓄热介质、光热器、高温罐、高温泵、中温罐、中温泵、低温罐和低温泵供冷供热单元包括加热器、外部常温水源、蒸汽发生器、冷却水塔、喷射制冷器、蒸发器、外部热水负载、外部蒸汽负载和外部冷能负载。本发明提高了系统的灵活性,避免了季节性用能需求不同造成的能量浪费。
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公开(公告)号:CN115031154B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202210719709.1
申请日:2022-06-23
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 , 清华大学
Abstract: 本申请提出一种基于压力杠杆的重力式储能系统,包括竖井,竖井中活动插接有重力压块,重力压块与竖井侧壁之间通过密封件密封连接,重力压块、密封件和竖井位于密封件下方的空间之间形成储气腔,竖井的底部侧壁开有连通腔,连通腔的底部设置有压力缸,连通腔中设置有杠杆,杠杆的一端铰接有曲柄,另一端位于重力压块的下方;活塞的顶端与曲柄的底端连接,活塞活动插接在压力缸中,活塞与压力缸之间密封,活塞下方的压力缸中形成密封腔,密封腔中填充有可压缩气体。通过在储气腔处设置压力缸和活塞、杠杆,实现通气的同时,储气腔中压缩空气自身的压力能够作用于活塞,活塞带动杠杆一端抬升对重力压块施加向上的辅助力,便于重力压块的启动。
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公开(公告)号:CN114439564B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210113921.3
申请日:2022-01-30
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及空气储能技术领域,具体涉及一种光热增强的压缩空气储能系统及方法。所述光热增强的压缩空气储能系统包括:空气压缩支路、空气膨胀支路、压缩热支路、光热支路以及回热支路,所述光热支路包括依次串联的中温循环泵和光热集热装置,所述中温循环泵的输入端与所述高温蓄热装置连通,所述光热集热装置的输出端与所述高温蓄热装置连通;所述回热支路包括依次串联的高温循环泵和回热换热器的高温侧流道,所述高温循环泵的输入端与所述高温蓄热装置连通,所述回热换热器的高温侧流道的输出端与所述低温蓄热装置连通。本发明提供的光热增强的压缩空气储能系统及方法,能够降低压缩过程中的功耗,并增加了可再生能源的消纳途径和消耗能力。
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公开(公告)号:CN114909596B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210720874.9
申请日:2022-06-23
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 , 清华大学
Abstract: 本发明提出一种便于施工的重力式储气库结构,包括竖井、重力柱塞,竖井的内壁设置有第一限位件;重力柱塞活动插接在竖井中,重力柱塞包括第二柱塞和设置在第二柱塞上的第一柱塞,以通过第一限位件对第一柱塞进行限位卡固,使得第二柱塞穿过第一限位件向下移动与第一柱塞分离;第二柱塞外壁与竖井内壁之间连接有密封膜,密封膜设置在第二柱塞顶端靠近第一柱塞处,第二柱塞、密封膜和竖井位于密封膜下方空间之间围成密封的储气腔,以通过改变储气腔中的压力推动重力柱塞向上移动,在施工时,可以将第二柱塞吊装至竖井内就位后,可以直接将密封膜与竖井连接,不需要另外在竖井旁边布置副井进行密封膜的安装,施工更方便。
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公开(公告)号:CN114810262B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210718840.6
申请日:2022-06-23
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 , 清华大学
Abstract: 本申请提出一种膜式密封的重力压缩空气储能系统和储能方法,其中储能系统包括密闭气腔、连通管路、串联的多级压缩机组、空气膨胀机组;密闭气腔内壁中部密封安装有柔性密封膜,柔性密封膜将密闭气腔分隔为上部气腔和下部气腔,柔性密封膜上部填充有重力液;连通管路的两端分别连接上部气腔和下部气腔,连通管路上设置有阀门;串联的多级压缩机组通过储能管路连接下部气腔,串联的多级压缩机组的中间级吸气口通过吸气管路连接上部气腔;空气膨胀机组通过释能管路连接下部气腔。可以实现储气装置在充放气过程中的恒压,保障空气压缩机出口压力及空气膨胀机进气压力的稳定,进而提升空气压缩机及膨胀机运行效率,提升系统储能效率。
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