一种全过程近等温压缩空气储能系统及其运行方法

    公开(公告)号:CN117738759A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311838815.2

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开一种全过程近等温压缩空气储能系统及其运行方法,系统包括无油水驱近等温压缩模块、双罐式近等温压缩空气储能模块、膨胀机组发电单元以及太阳能熔盐双罐储能单元,无油水驱近等温压缩模块出气口连接双罐式近等温压缩空气储能模块,无油水驱近等温压缩模块中设置换热器,膨胀机组发电单元中设置油气换热器,高低温导热油罐高温油出口连接所述油气换热器,双罐式近等温压缩空气储能模块出气口经换热器连接所述油气换热器,太阳能熔盐双罐储能单元为系统提供热量,油盐换热器用于导热油和熔盐相互换热,本发明采用无油水驱近等温压缩机,减少液体活塞预压缩过程中压缩热的产生,避免压缩热的浪费,实现全过程近等温压缩。

    一种高响应速度的压缩空气储能发电系统及其运行方法

    公开(公告)号:CN117189295A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311263111.7

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种高响应速度的压缩空气储能发电系统及其运行方法,蓄热器出口连接双罐液体活塞进气口,双罐液体活塞出气口连接储气罐,储气罐出口分别连接膨胀发电机组进气口和双罐液体活塞进气口;膨胀发电机组中设置换热器,氨压缩‑吸收复合热泵单元中混合器的高温浓氨水溶液出口连接所述换热器热侧入口,氨压缩‑吸收复合热泵单元中溶液换热器的热侧入口连接所述换热器热侧出口;氨压缩‑吸收复合热泵单元的压缩氨蒸汽出口连接蓄热器的冷侧入口,氨压缩‑吸收复合热泵单元的预热稀氨水溶液出口与蓄热器的冷侧出口经混合器连接所述换热器热侧入口;利用液体活塞响应速度快的特性,弥补膨胀机启动速度慢的不足,提高系统的响应速度。

    一种耦合液体活塞的热泵储电系统及其运行方法

    公开(公告)号:CN117189552A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311151825.9

    申请日:2023-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种耦合液体活塞的热泵储电系统及方法,包括依次连接的储能压缩机、热储罐、第一换热器、第一双罐液体活塞、第二换热器、储能膨胀机、冷储罐和第三换热器;第三换热器连接储能压缩机;还包括依次连接的冷储罐、释能压缩机、第一缓冲换热器、热储罐、释能膨胀机、第二缓冲换热器、第二双罐液体活塞和第四换热器,第四换热器的出口连接冷储罐;第一双罐液体活塞和第二双罐液体活塞结构相同;利用液体活塞将热储罐出口常温高压气体进行进一步的压缩,提高储能膨胀机的膨胀比,降低储能膨胀机的出口温度,不仅提高冷储罐储存冷能的品味还提高系统的往返效率,通过对释能膨胀机出口的气体进行压缩,能够提高释能膨胀机的膨胀比。

    一种无蓄热压缩空气储能与电石生产耦合系统及方法

    公开(公告)号:CN118263985A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410429647.X

    申请日:2024-04-10

    Abstract: 本发明公开一种无蓄热压缩空气储能与电石生产耦合系统及方法,所述系统包括无蓄热预压缩空气储能单元、双罐式近等温压缩空气储能单元和膨胀发电机组,无蓄热预压缩空气储能单元的出气口、双罐式近等温压缩空气储能单元以及膨胀发电机组依次连接,无蓄热预压缩空气储能单元压缩机组模块,压缩机组模块设置多级压缩机,每级压缩机的出口设置卡琳娜循环发生器和水冷器,膨胀发电机组包括膨胀组和发电机,膨胀组中设置多级膨胀机,每级膨胀机入口设置辐射换热器,辐射换热器用于吸收电石辐射热,膨胀组连接发电机;解决目前绝热压缩空气储能和等温压缩空气储能技术存在系统蓄热效率较低、储能密度较低以及电石生产过程中电石冷却中能量浪费问题。

    一种耦合电解装置和燃料电池的压缩气体储能系统及方法

    公开(公告)号:CN117352772A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311423188.6

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明公开一种耦合电解装置和燃料电池的压缩气体储能系统及方法,系统包括水电解装置,水电解装置的氢气出口和氧气出口分别连接氢气压缩机组和氧气压缩机组,氢气压缩机组和氧气压缩机组均依次连接液体活塞近等温膨胀模块、膨胀机以及氢氧燃料电池,氢氧燃料电池连接水电解装置;氢气压缩机组和氧气压缩机组中均设置换热器和蓄热器,所述换热器的热侧连接压缩机,换热器的冷侧入口连接冷水源,出口连接液体活塞近等温膨胀模块;膨胀机出口设置换热器,换热器的冷侧连接膨胀机和氢氧燃料电池,热侧连接氢氧燃料电池和水罐,本系统将电解水燃料电池系统与压缩氢气、氧气系统相耦合,充分利用电解水和燃料电池产物余热,能实现能量的梯级利用。

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