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公开(公告)号:CN110578641A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201810586098.1
申请日:2018-06-08
Applicant: 清华大学 , 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及储能技术领域,尤其涉及一种水力压缩空气储能系统。该水力压缩空气储能系统包括依次连接的水轮机组、变速器、空气压缩机组、储气库、空气透平机组和发电机,水轮机组在无发电指令时驱动变速器,进而驱动空气压缩机组制取高压空气并存储于储气库中,需要发电时,水轮机组与变速器分离并进行水力发电,同时储气库释放所储高压空气进入空气透平机组中膨胀做功,进而带动发电机进行空气膨胀发电。本发明所述的水力压缩空气储能系统,能够通过水力压缩空气储能,将水电站弃水转化为空气势能储存起来,并在需要供电时单独进行空气膨胀发电或辅助水力发电进行供电,有效提高了水电站蓄水力用率,降低了能源浪费。
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公开(公告)号:CN108980600A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810847338.9
申请日:2018-07-27
Applicant: 清华大学 , 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
CPC classification number: F17C1/007 , F17C5/06 , F17C7/00 , F17C13/002 , F17C2223/0123 , F17C2270/0142
Abstract: 本发明公开了一种地下恒压储气装置,其包括弹性气囊、控压块、和气囊井;所述弹性气囊用于储存高压气体,并在所述控压块的调节下保持稳定的内部气压,所述弹性气囊和所述控压块安装于所述气囊井中。该地下恒压储气装置能够在充气过程和放气过程中保持恒定的内部压力,以满足稳定工况的需求;同时,该储气装置位于地下,可有效降低大容量储气装置的占地面积。
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公开(公告)号:CN107952365B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN201711247906.3
申请日:2017-12-01
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高温烟气蒸发脱硫废水处理装置及其处理方法,属于工业废水处理领域,包括依次连接的SCR催化脱硝系统、空气预热器、电除尘器、引风机、湿法脱硫吸收塔、烟囱,湿法脱硫吸收塔底部连接脱硫废水储液箱,脱硫废水储液箱通过水泵连接至蒸发塔顶部的进水口,蒸发塔顶部和底部分别设置一个大流量进气口和小流量进气口,所述两个进气口分别与气体分流器出口连接,所述气体分流器入口分别与引风机、SCR催化脱硝系统和空气预热器之间的烟道连接,蒸发塔中部设置有出气口通过出气管道与空气预热器和电除尘器之间的烟道连接。本发明提高了蒸发效果,节省能耗,减少蒸发塔出口气态氯元素的含量,有利于后续设备的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN110578559B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201810585837.5
申请日:2018-06-08
Applicant: 清华大学 , 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种压缩空气储能回热系统及方法,包括空气压缩机、储气室、透平膨胀机、双向换热器、单向换热器以及高温储液罐和低温储液罐;储能蓄热时,所述空气压缩机吸入大气并压缩至高温高压,经所述双向换热器冷却后储存至所述储气室,同时热量经所述双向换热器储存至所述高温储液罐;释能回热时,所述储气室释放高压空气分别经所述双向换热器和所述单向换热器加热后进入所述透平膨胀机,同时热量由所述双向换热器和所述单向换热器回馈给高压空气。通过合理设计双向换热器和单向换热器的换热面积和功率,可以在保障储热和回热基本功能的同时,有效提高设备利用率,并降低设备投资成本、缩减占地面积。
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公开(公告)号:CN110578666A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201810585949.0
申请日:2018-06-08
Applicant: 清华大学 , 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及储能技术领域,尤其涉及一种水力恒压式双效压缩空气储能系统。该水力恒压式双效压缩空气储能系统包括空气储能单元和水力储能单元,所述空气储能单元包括空气压缩机组、空气透平机组和储气库,所述水力储能单元包括高位水源以及与所述高位水源连接的水轮机组。本发明所述的水力恒压式双效压缩空气储能系统,通过高位水源提供重力柱,能够使储气库在放气释能过程中维持恒定的供气压力,使得系统在放气释能过程中更加稳定,并且既可进行双效储能,也可根据实际需求单独进行压缩空气储能或抽水蓄能,系统灵活性和适应性更强,并能够通过电力存储的方式提供电网调峰等服务。
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公开(公告)号:CN110195878A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910329811.9
申请日:2019-04-23
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种热二次风加热烟囱防止石膏雨系统,属于燃煤电站发电系统技术领域。一种热二次风加热烟囱防止石膏雨系统,包括烟气系统和热二次风加热系统;所述烟气系统包括通过热一次风道的热风管道依次相互首尾连接的锅炉、空气预热器、除尘器、脱硫塔和烟囱外筒;所述热二次风加热系统包括设置在空气预热器侧面的一次风机及二次风机,及设置在连接空气预热器与烟囱外筒的热二次风道的热风管道上的调节阀门及锅炉侧关断闸板。本发明提供的一种热二次风加热烟囱防止石膏雨系统,通过提高烟囱出口烟温,从而避免“石膏雨”的产生。
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公开(公告)号:CN107952365A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201711247906.3
申请日:2017-12-01
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
CPC classification number: B01D53/8625 , B01D53/507 , B01D53/73 , B01D53/78 , B01D2258/0283 , B03C3/017 , B03C3/34
Abstract: 本发明公开了一种高温烟气蒸发脱硫废水处理装置及其处理方法,属于工业废水处理领域,包括依次连接的SCR催化脱硝系统、空气预热器、电除尘器、引风机、湿法脱硫吸收塔、烟囱,湿法脱硫吸收塔底部连接脱硫废水储液箱,脱硫废水储液箱通过水泵连接至蒸发塔顶部的进水口,蒸发塔顶部和底部分别设置一个大流量进气口和小流量进气口,所述两个进气口分别与气体分流器出口连接,所述气体分流器入口分别与引风机、SCR催化脱硝系统和空气预热器之间的烟道连接,蒸发塔中部设置有出气口通过出气管道与空气预热器和电除尘器之间的烟道连接。本发明提高了蒸发效果,节省能耗,减少蒸发塔出口气态氯元素的含量,有利于后续设备的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN110578559A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201810585837.5
申请日:2018-06-08
Applicant: 清华大学 , 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种压缩空气储能回热系统及方法,包括空气压缩机、储气室、透平膨胀机、双向换热器、单向换热器以及高温储液罐和低温储液罐;储能蓄热时,所述空气压缩机吸入大气并压缩至高温高压,经所述双向换热器冷却后储存至所述储气室,同时热量经所述双向换热器储存至所述高温储液罐;释能回热时,所述储气室释放高压空气分别经所述双向换热器和所述单向换热器加热后进入所述透平膨胀机,同时热量由所述双向换热器和所述单向换热器回馈给高压空气。通过合理设计双向换热器和单向换热器的换热面积和功率,可以在保障储热和回热基本功能的同时,有效提高设备利用率,并降低设备投资成本、缩减占地面积。
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公开(公告)号:CN207708835U
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201721650469.5
申请日:2017-12-01
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种高温烟气蒸发脱硫废水处理装置,属于工业废水处理领域,包括依次连接的SCR催化脱硝系统、空气预热器、电除尘器、引风机、湿法脱硫吸收塔、烟囱,湿法脱硫吸收塔底部连接脱硫废水储液箱,脱硫废水储液箱通过水泵连接至蒸发塔顶部的进水口,蒸发塔顶部和底部分别设置一个大流量进气口和小流量进气口,所述两个进气口分别与气体分流器出口连接,所述气体分流器入口分别与引风机、SCR催化脱硝系统和空气预热器之间的烟道连接,蒸发塔中部设置有出气口通过出气管道与空气预热器和电除尘器之间的烟道连接。本实用新型提高了蒸发效果,节省能耗,减少蒸发塔出口气态氯元素的含量,有利于后续设备的安全稳定运行。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN210638059U
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201921025196.4
申请日:2019-07-03
Applicant: 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种电伴热加热的排烟系统,涉及湿法脱硫后处理技术领域,包括烟气系统和电伴热加热系统;烟气系统包括锅炉、与锅炉相连通的空气预热器、与空气预热器相连通的除尘器、与除尘器相连通的脱硫塔和烟囱;电伴热加热系统包括围绕在烟囱侧壁上的分组电热带,分组电热带包括设置在烟囱内筒顶部的顶部电热带、设置在烟囱中部的中部电热带。本实用新型电伴热装置结构简单、发热均匀、控温准确,热效率高,消除了“石膏雨”现象并减少PM2.5的扩散,有利于治理污染和节能减排。
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