利用钙基吸收剂吸收热解气中CO2的系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN111234884B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN201910916738.5

    申请日:2019-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种利用钙基吸收剂吸收热解气中CO2的系统及其控制方法,所述系统包括依次相连接的前端进口管道、气体流量控制装置、CO2含量测试装置、中间管道和后端出口管道;所述系统还包括处理控制器,处理控制器分别与CO2含量测试装置和中间管道相连接;中间管道包括若干分支管道,每个分支管道的管道口处设有阀门,分支管道内设有钙基吸收剂;处理控制器接收CO2含量测试装置发出的CO2含量信号并控制相应的分支管道上的阀门。所述系统具有延长吸收剂(尤其是价格高的小粒径吸收剂)使用寿命、系统能处理CO2含量范围更广的热解气、产品质量更稳定、系统可在不停工情况下更换吸收剂的优点。

    一种浮力反馈式水力恒压储释能系统及方法

    公开(公告)号:CN112128086B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202010923607.2

    申请日:2020-09-04

    Abstract: 本发明公开一种浮力反馈式水力恒压储释能系统及方法。储气罐底部使用缆绳绕过定滑轮与水面浮动平台连接,系统储气与释气时,水面浮动平台的浮力反馈作用可以保证储气罐中气压恒定。缆绳通过电动机调节长度,来调整储气罐工作深度,从而设定系统的工作压力。在用电低谷期,系统用电网的电能驱动电动机‑发电机并带动多级压气机工作,多级压气机将高压气体压缩于恒压储气罐中;在用电高峰期,将恒压储气罐中的高压气体释出,高压气体在透平中膨胀做功,透平带动电动机‑发电机输出电能。系统静止时,恒压储气罐中的气压利用水的静压特性得以保持恒定。本发明利用水的静压特性与浮力的力学反馈作用,从而实现恒压储气与释气。

    一种弹簧式水下恒压空气储释能系统

    公开(公告)号:CN111577574B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202010480999.X

    申请日:2020-05-30

    Abstract: 本发明公开一种弹簧负反馈式水下恒压储释能系统,包括水面工作平台、多级压气机、多级空气透平、电动机‑发电机、三通阀、储气罐、水下工作平台、伸缩机构和弹簧。在用电低谷期,压气机将高压气体存储于水下储气罐中;在用电高峰期,高压气体进入透平膨胀做功,透平带动发电机输出电能。系统静止时,储气罐中的气压利用水的静压特性得以保持恒定。储气罐底部装有与水下工作平台连接的弹簧,系统储气与释气时,弹簧的力学负反馈作用可以保证储气罐中气压恒定。水下工作平台与水底通过伸缩机构连接,可以通过伸缩机构调整水下工作平台深度,从而设定系统的工作压力。该系统利用水的静压特性与弹簧的力学负反馈作用,从而实现恒压储气与释气。

    一种基于交流调压器的户用光伏优化管理方法及系统

    公开(公告)号:CN115102235B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202210467294.3

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于交流调压器的户用光伏优化管理方法及系统,所述户用光伏优化管理方法优化分为日前和实时,日前第一轮优化计算以电费最小为目标函数,得到一天中每小时粗略的最优电器总功率以及电源侧功率大小和流向,日前第二轮优化计算以调压量之和最小为目标函数,计算出粗略的各电器目标电压并进行调控,在系统运行当天,进行实时的第一轮优化从全天经济效益最大化的角度获得当前计算时段的最佳家庭总负荷功率值以及电源侧功率大小和流向并进行负荷识别,得到实际的各电器ZIP特性。然后进行实时第二轮优化调度计算,以调压量之和最小为目标函数,计算出精细的各电器目标电压,利用调压器进行调压。

    一种基于交流调压器的户用光伏优化管理方法及系统

    公开(公告)号:CN115102235A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210467294.3

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于交流调压器的户用光伏优化管理方法及系统,所述户用光伏优化管理方法优化分为日前和实时,日前第一轮优化计算以电费最小为目标函数,得到一天中每小时粗略的最优电器总功率以及电源侧功率大小和流向,日前第二轮优化计算以调压量之和最小为目标函数,计算出粗略的各电器目标电压并进行调控,在系统运行当天,进行实时的第一轮优化从全天经济效益最大化的角度获得当前计算时段的最佳家庭总负荷功率值以及电源侧功率大小和流向并进行负荷识别,得到实际的各电器ZIP特性。然后进行实时第二轮优化调度计算,以调压量之和最小为目标函数,计算出精细的各电器目标电压,利用调压器进行调压。

    一种适应非稳定性电源侧的恒压空气储释能系统及方法

    公开(公告)号:CN111608936B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202010481560.9

    申请日:2020-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种适应非稳定性电源侧的恒压空气储释能系统及方法,该系统可以自动适应非稳定性风/光等电源波动,在用电低谷期充分消纳余电。当可再生能源余电功率足够带动叶片式压气机工作以产生设定压力的气体时,系统进入恒压储气允许工况,将余电转换为空气压力势能与压缩热能,分别解耦存储于恒压储气罐与热油罐中;当余电无法带动叶片式压气机稳定工作产生所设定压力的气体时,系统进入电储热工况,余电以热能形式存储于热油罐。该系统以导热油作为中间传热介质,回收压气机级间压缩热并用于空气透平再热以提高透平出力,可提高整个储能系统效率。本发明的恒压空气功热复合储能系统可根据区域可再生能源发电分布特点按相应的规模推广使用。

    一种输电铁塔状态监测装置

    公开(公告)号:CN113138570A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110363746.9

    申请日:2021-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种输电铁塔状态监测装置。所述装置包括微处理器、姿态传感器、无线通信模块、供电电池、太阳能充电板、数据存储服务器、第一连接电路、第二连接电路、电源管理电路和外壳及夹具;微处理器与姿态传感器通过第一连接电路连接;微处理器与无线通信模块通过第二连接电路连接;电源管理电路将太阳能充电板与供电电池连接,并将供电电池分别与微处理器、姿态传感器和无线通信模块连接;无线通信模块连接数据存储服务器,其余部件通过外壳及夹具固定于输电铁塔节点。本发明通过外壳和夹具固定于输电铁塔节点,既使得输电塔状态监测装置安装牢固,也使得太阳能充电板能够更好地接收太阳能为装置供电。

    一种浮力反馈式水力恒压储释能系统及方法

    公开(公告)号:CN112128086A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202010923607.2

    申请日:2020-09-04

    Abstract: 本发明公开一种浮力反馈式水力恒压储释能系统及方法。储气罐底部使用缆绳绕过定滑轮与水面浮动平台连接,系统储气与释气时,水面浮动平台的浮力反馈作用可以保证储气罐中气压恒定。缆绳通过电动机调节长度,来调整储气罐工作深度,从而设定系统的工作压力。在用电低谷期,系统用电网的电能驱动电动机‑发电机并带动多级压气机工作,多级压气机将高压气体压缩于恒压储气罐中;在用电高峰期,将恒压储气罐中的高压气体释出,高压气体在透平中膨胀做功,透平带动电动机‑发电机输出电能。系统静止时,恒压储气罐中的气压利用水的静压特性得以保持恒定。本发明利用水的静压特性与浮力的力学反馈作用,从而实现恒压储气与释气。

    一种适应非稳定性电源侧的恒压空气储释能系统及方法

    公开(公告)号:CN111608936A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010481560.9

    申请日:2020-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种适应非稳定性电源侧的恒压空气储释能系统及方法,该系统可以自动适应非稳定性风/光等电源波动,在用电低谷期充分消纳余电。当可再生能源余电功率足够带动叶片式压气机工作以产生设定压力的气体时,系统进入恒压储气允许工况,将余电转换为空气压力势能与压缩热能,分别解耦存储于恒压储气罐与热油罐中;当余电无法带动叶片式压气机稳定工作产生所设定压力的气体时,系统进入电储热工况,余电以热能形式存储于热油罐。该系统以导热油作为中间传热介质,回收压气机级间压缩热并用于空气透平再热以提高透平出力,可提高整个储能系统效率。本发明的恒压空气功热复合储能系统可根据区域可再生能源发电分布特点按相应的规模推广使用。

    一种弹簧式水下恒压空气储释能系统

    公开(公告)号:CN111577574A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010480999.X

    申请日:2020-05-30

    Abstract: 本发明公开一种弹簧负反馈式水下恒压储释能系统,包括水面工作平台、多级压气机、多级空气透平、电动机-发电机、三通阀、储气罐、水下工作平台、伸缩机构和弹簧。在用电低谷期,压气机将高压气体存储于水下储气罐中;在用电高峰期,高压气体进入透平膨胀做功,透平带动发电机输出电能。系统静止时,储气罐中的气压利用水的静压特性得以保持恒定。储气罐底部装有与水下工作平台连接的弹簧,系统储气与释气时,弹簧的力学负反馈作用可以保证储气罐中气压恒定。水下工作平台与水底通过伸缩机构连接,可以通过伸缩机构调整水下工作平台深度,从而设定系统的工作压力。该系统利用水的静压特性与弹簧的力学负反馈作用,从而实现恒压储气与释气。

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