一种机组间基于热力系统耦合的深度调峰系统及其运行方法

    公开(公告)号:CN113153467B

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202110298131.2

    申请日:2021-03-19

    Abstract: 本发明一种机组间基于热力系统耦合的深度调峰系统及其运行方法,该系统包括两个高压主汽门,两个高压缸,两个中压缸,两个低压缸,两个凝结水泵,两个中压缸排汽控制、隔离阀组,主蒸汽联络管控制、隔离阀组,中压缸排汽联络管控制、隔离阀组,低压给水联络管控制、隔离阀组,两个高、中压缸最小冷却蒸汽进汽管路控制、隔离阀组,两个低压缸最小冷却蒸汽管路控制、隔离阀组,主蒸汽联络管,中压缸排汽联络管,低压给水联络管,两个高、中压缸最小冷却蒸汽进汽管路,以及两个低压缸最小冷却蒸汽管路;该运行方法实现了两组常规单元制发电机组的灵活切换。本发明无需对锅炉侧进行技术改造,即可提升机组的深度调峰能力,增加机组运行的灵活性。

    一种液态空气储能与LNG冷能互补的系统

    公开(公告)号:CN119801683A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510248166.3

    申请日:2025-03-04

    Inventor: 招磊 王玮 常炜熙

    Abstract: 本发明属于液态空气储能系统及LNG冷能利用技术领域,公开了一种液态空气储能与LNG冷能互补的系统,包括:压缩机组子系统、蓄热子系统、液化气化子系统、液空储罐子系统、蓄冷子系统和膨胀发电子系统,所述压缩机组子系统包括空气过滤器、常温压缩机、换热器、分子筛纯化器、低温换热器、低温压缩机及管路阀门,用于对空气进行压缩。本发明提供一种耦合LNG冷能互补利用的液态空气储能系统和方法,实现液态空气储能系统与LNG之间的高品位冷能互补利用。在最大化利用LNG冷能的同时,可以将释能阶段产生的高品位冷能再反向提供给LNG接收站的BOG,实现BOG的液化,降低LNG接收站BOG的浪费及BOG压缩机的能耗,实现冷能的互补利用。

    一种氨制氢燃气双轴涡轮与氨蒸汽涡轮耦合的发电装置

    公开(公告)号:CN119712273A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510123943.1

    申请日:2025-01-26

    Abstract: 本发明公开了一种氨制氢燃气双轴涡轮与氨蒸汽涡轮耦合的发电装置,输送泵分别与液氨源和沸腾器的氨通道进口连接,氨蒸汽涡轮发电组件分别与氨分解反应器的反应通道进口以及沸腾器的氨通道出口连接;燃气涡轮发电组件包括第一发电机以及同轴设置的第一压气机和第一涡轮机,第一涡轮机与第一发电机的转子同轴驱动连接;氨分解反应器的反应通道出口以及第一压气机的压缩气出口分别通过管路与燃烧器的燃烧室连接,第一涡轮机分别通过管路与燃烧器的烟气出口以及氨分解反应器连接,从烟气通道排出的烟气依次经第二涡轮机和沸腾炉的尾气通道,尾气通道出口与尾气处理单元连接。本发明采用单一氨燃料与工作介质,简化装置复杂性,有利于推动碳减排,氨能综合能效达80~85%。

    一种常温蓄热式废弃矿井充填埋设管道压缩空气储能系统及使用方法

    公开(公告)号:CN119712265A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510017805.5

    申请日:2025-01-06

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明公开一种常温蓄热式废弃矿井充填埋设管道压缩空气储能系统及使用方法。包括:压缩空气储气管道、储热腔室、第一换热管道、第一膨胀机或透平机、第二换热管道和发电机。所述压缩空气储气管道和储热腔室间通过第一换热管道连接进行循环热交换。所述储热腔室、压缩空气储气管道通过第二换热管道连接进行循环热交换,该第二换热管道的两端分别与所述第一膨胀机或透平机的进、出口连接。所述第二换热管道中的换热介质为丙烷和丁烷混合物,其在常温下为气态。所述发电机与第一膨胀机或透平机连接。上述的储能系统可以实现常温蓄热,从而降低了由于存储的热量导致储热腔室高于环境温度而造成的热量散失,提高了热量的利用率。

    一种火电熔盐耦合连接器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119616617A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411872068.9

    申请日:2024-12-18

    Abstract: 本发明涉及火电熔盐技术领域,提出了一种火电熔盐耦合连接器,包括加热主体、内框体、入料混合机构以及加热机构,所述内框体固定连接在所述加热主体的内部,所述入料混合机构安装在所述内框体的内部,所述加热机构设置在所述加热主体和所述内框体之间,通过入料管、伺服电机等结构的设置,在设备运行时,熔盐通过入料管进入,伺服电机驱动混合组件、入料组件及热循环组件,混合组件通过齿轮传动搅拌熔盐,增加受热面,入料组件利用蜗杆蜗轮和伞齿轮机构控制挡板开关,实现均匀入料,热循环组件通过齿轮传动使扇叶旋转,加速蒸汽循环,提升加热效率,通过上述技术方案,解决了现有技术中的混合效率低和换热效率低问题。

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