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公开(公告)号:CN119062531A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411051609.1
申请日:2024-08-01
Applicant: 中国能源建设股份有限公司 , 中能建数字科技集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种重力储能升降系统及运行方法,包括:上游存放装置、下游存放装置、输送装置、重物块、升降装置、驱动装置和电力装置,其中,上游存放装置和下游存放装置用于存放所述重物块;输送装置设置在升降装置上,用于在所述上游存放装置和下游存放装置之间传送所述重物块;驱动装置用于驱动所述输送装置在所述升降装置上运动;电力装置用于提供电力供应。本发明提供了两个上游存放装置和两个下游存放装置,一侧释能的同时,带动另一侧重物块上升,解决了重物块空载的问题。
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公开(公告)号:CN117079435A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311081220.7
申请日:2023-08-25
Applicant: 中国能源建设股份有限公司 , 中能建数字科技集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种压缩空气储能电站压缩机油箱预警方法及系统,属于设备预警技术领域,能够提前预知压缩机油箱的液位状态,提醒运行人员及时对压缩机油箱进行操作,为压缩空气储能电站运行提供安全保障;该方法包括:S1、采集压缩机油箱液位历史数据;S2、对历史数据进行预处理,剔除异常数据,得到优选历史数据;S3、对优选历史数据进行分析,确定预警规则的参数值;预警规则包括超限预警规则、死点预警规则、振荡预警规则和速率预警规则;S4、采集当前时刻以及当前时刻前某一时间段内的油箱液位数据,判断采集的油箱液位数据是否触发预警规则,若触发,则预警,否则继续采集液位数据并判断;采集油箱液位数据的时间段根据预警规则确定。
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公开(公告)号:CN119030163A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202410984034.2
申请日:2024-07-22
Applicant: 中国能源建设股份有限公司 , 中能建数字科技集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种交叉式重力储能系统及工作方法,系统设置有多个通道和传送装置,每个通道对应设置一个所述传送装置的传送子装置,每个通道均包括:左侧区域和右侧区域,左侧区域包括储物仓和控制室;右侧区域包括储物仓和调度中心;传送子装置在调度中心的调度下,由控制室控制其将左右侧区域的储物仓中的重物块进行传送运输。本发明通过优化结构,在单通道内设置两片重物升降区,实现了单通道、单电机的平稳发电,在通道数量不变的情况下,系统输出功率翻倍;本发明通过在通道内设置多个区域并全部加以利用,并在通道内设置重力储能系统工作区,提高了通道的利用率,提升了系统结构的灵活性。
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公开(公告)号:CN118971386A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410848644.X
申请日:2024-06-27
Applicant: 中国能源建设股份有限公司 , 中能建数字科技集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种重力储能系统及运行方法,包括:支撑模块、升降模块、传送模块和供电模块,其中,支撑模块内部设置有多个通道,每个所述通道用于容置升降模块;支撑模块的顶层和底层均用于放置重物块;传送模块与所述升降模块连接,用于升降所述升降模块;供电模块用于给所述升降模块提供电力。本系统中的升降通道中的两个子通道共用一套传送模块,减少了辅助设备的数量,降低了投资成本,解决了重物舱在升降过程中空载运行带来的能量浪费问题,大大提高了系统运行效率。
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公开(公告)号:CN117079435B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202311081220.7
申请日:2023-08-25
Applicant: 中国能源建设股份有限公司 , 中能建数字科技集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种压缩空气储能电站压缩机油箱预警方法及系统,属于设备预警技术领域,能够提前预知压缩机油箱的液位状态,提醒运行人员及时对压缩机油箱进行操作,为压缩空气储能电站运行提供安全保障;该方法包括:S1、采集压缩机油箱液位历史数据;S2、对历史数据进行预处理,剔除异常数据,得到优选历史数据;S3、对优选历史数据进行分析,确定预警规则的参数值;预警规则包括超限预警规则、死点预警规则、振荡预警规则和速率预警规则;S4、采集当前时刻以及当前时刻前某一时间段内的油箱液位数据,判断采集的油箱液位数据是否触发预警规则,若触发,则预警,否则继续采集液位数据并判断;采集油箱液位数据的时间段根据预警规则确定。
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公开(公告)号:CN116907243A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310984171.1
申请日:2023-08-07
Applicant: 中国能源建设股份有限公司 , 江苏电力装备有限公司 , 中能建数字科技集团有限公司 , 江苏省化工设备制造安装有限公司
Abstract: 本发明涉及一种固定管板式热交换器,包括壳体,所述壳体上设置有支座、壳程介质进口、壳程介质出口、管程介质进口和管程介质出口,所述壳体内设置有两个相互平行的管板和若干换热管,两个管板的外侧壁均设置有管箱,所述管板平面与所述壳体的轴线平行,所述换热管分别固定穿过两个管板,所述换热管的两端分别与两个管箱连通,并且换热管的轴线与管板平面相互垂直。该固定管板式热交换器,通过将管板平面与壳体的轴线平行,且换热管的轴线与管板平面相互垂直,减小换热管长度的同时,提高换热面积,从而提高换热效率,而且,通过翅片,可以进一步提高换热面积,即进一步提高换热效率。
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公开(公告)号:CN117027956A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310961224.8
申请日:2023-08-01
Applicant: 中国能源建设股份有限公司 , 北京电力设备总厂有限公司 , 中能建数字科技集团有限公司
IPC: F01D1/00 , F01D25/24 , F01D25/28 , F01D5/02 , F01D5/14 , F01D5/16 , F01D25/06 , F01D25/16 , F01D25/34
Abstract: 一种300MW级低应力空气透平,包括前轴承箱、高压缸、中轴承箱、低压缸和后轴承箱,所述前轴承箱、中轴承箱和后轴承箱分别设置在前轴承座、中轴承座和后轴承座上,前座架、中座架和后座架通过地脚螺栓及二次灌浆固定于空气透平的基础架上,所述高压缸前端通过H型定中心梁与前轴承箱连接,所述高压缸后端通过H型定中心梁与中轴承箱连接,所述低压缸前端通过H型定中心梁与后轴承箱连接;本发明可减少空气透平谐振问题,保证轴系的优良振动特性,有利于空气透平机组平稳运行。
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公开(公告)号:CN117072407A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310958833.8
申请日:2023-08-01
Applicant: 中国能源建设股份有限公司 , 北京电力设备总厂有限公司 , 中能建数字科技集团有限公司
IPC: F04B41/02 , F04B41/06 , F04B35/04 , F04B39/06 , F01K27/00 , F01K3/00 , F01K13/00 , F01K23/04 , F01K25/08 , F01K25/10 , F01D15/10 , H02J15/00
Abstract: 本发明公开了一种液态压缩空气储能系统。本系统包括液态空气储能子系统、液态空气释能子系统、卡琳娜循环子系统及电制冷装置。本发明能够对电网进行削峰填谷、抚平可再生能源波动,可有效提升电网系统稳定性,并且采用三级压缩两级膨胀方式,以及耦合卡琳娜循环和电制冷装置,通过梯级利用压缩热和有效利用冷能,解决液态空气储能系统循环效率低的问题。释能时液态空气经过深冷泵加压,并经过回冷换热器储存冷能,压力过高时会导致其为储能时空气液化过程提供的冷能不足,电制冷装置可以解决这个问题,提高空气液化率及系统能量转换效率,并保证了系统的经济可行性。
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公开(公告)号:CN116498901A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310097514.2
申请日:2023-02-10
Applicant: 中国能源建设股份有限公司 , 杭州华源前线能源设备有限公司 , 中能建数字科技集团有限公司
Abstract: 本发明提出了一种带温度补偿的球罐蓄热系统,包括球罐、第一进出水管道、第二进出水管道、主进出水管道、若干个电动阀门,以及依次串接在主进出水管道上的第一电动阀门、循环水泵、电加热器,所述球罐中布置有若干个与温度补偿控制系统电性连接的温度检测仪表,所述温度补偿控制系统与电加热器、各电动阀门电性连接,所述第二进出水管道通过第二电动阀门接入电加热器的出水端,通过第三电动阀门接入循环水泵的进水端,所述第一进出水管道通过第四电动阀门接入电加热器的出水端,所述第五电动阀门的进水端与电加热器的出水端相连,出水端接入主进出水管道。该球罐蓄热系统能够确保蓄热状态下球罐内热水的温度,避免系统效率因水温下降而下降。
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公开(公告)号:CN116045708A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310097264.2
申请日:2023-02-10
Applicant: 中国能源建设股份有限公司 , 杭州华源前线能源设备有限公司 , 中能建数字科技集团有限公司
Abstract: 本发明提出了一种高效球罐蓄热系统,包括换热管道、球罐组,以及与所述球罐组的底部相连通的进出水母管,所述球罐组由若干个并联的球罐组成,包括至少一个用于储存氮气的氮气罐,以及若干个蓄水罐,各球罐的顶部均设置有用于连通氮气的第一管道,各球罐的底部分别通过第二管道接入所述进出水母管,所述换热管道的出口端接入所述球罐,所述换热管道的进口端接入所述进出水母管,所述换热管道上设有蓄热换热器和放热换热器。该系统在有效减少热量损失的前提下,可确保系统效率,并减少系统中球罐数量,大幅降低系统一次性投资。
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