哈尔滨工业大学李德友获国家专利权
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龙图腾网获悉哈尔滨工业大学申请的专利一种水压式压缩空气混合储能发电系统及其运行方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119373567B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-12-16发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411458099.X,技术领域涉及:F01K3/00;该发明授权一种水压式压缩空气混合储能发电系统及其运行方法是由李德友;杨彪;杨琦;付晓龙;宫汝志;韩磊;王洪杰设计研发完成,并于2024-10-18向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种水压式压缩空气混合储能发电系统及其运行方法在说明书摘要公布了:本发明涉及一种水压式压缩空气混合储能发电系统及其运行方法,属于物理储能技术领域。包括:压缩膨胀机械模块:用于压缩气体,并将压缩的气体输送到储存模块;储存模块:用于接收压缩膨胀机械模块的气体进行储能,再将储能储存的能量输送到发电模块;发电模块:将空气储存模块储存的高压气体产生的能量转化为电能。本发明通过采用储气罐储气和储水的方式,改善了抽水蓄能技术选址受限的问题,选址较为灵活。本发明通过采用储气罐补气的方式,减小了水力机械处的运行水头变幅,提升了水力机械的运行效率和稳定性。
本发明授权一种水压式压缩空气混合储能发电系统及其运行方法在权利要求书中公布了:1.一种水压式压缩空气混合储能发电系统,其特征在于:包括压缩膨胀机械模块、储存模块和发电模块; 压缩膨胀机械模块:用于压缩气体,并将压缩的气体输送到储存模块; 储存模块:用于接收压缩膨胀机械模块的气体进行储能,再将储存的能量输送到发电模块; 发电模块:将储存模块储存的能量转化为电能; 压缩膨胀机械模块包括活塞式压缩机1和膨胀机5,所述活塞式压缩机1包括活塞腔体和活塞,活塞腔体内滑动设置有活塞,活塞式压缩机1与储存模块建立连接,膨胀机5与发电模块建立连接; 储存模块包括第一储气罐21、第二储气罐22和换热装置,活塞式压缩机1的出口与第一储气罐21入口连接,第一储气罐21的出口与第二储气罐22的出入口连接,第一储气罐21的出口、第二储气罐22的出入口均与发电模块建立连接,所述第一储气罐21、第二储气罐22与换热装置建立连接; 储存模块还包括第一压力传感器81和第二压力传感器82,第一储气罐21内安装有第一压力传感器81,第二储气罐22内安装有第二压力传感器82; 储能工况: 包括:第一储气罐21、第二储气罐22共同储能情形和第一储气罐21单独储能情形; 第一储气罐21、第二储气罐22共同储能情形: 第五阀门911开启;活塞式压缩机1运行在活塞上行和活塞下行情形下,不断地向第一储气罐21、第二储气罐22充入压缩空气以储能;随着储能过程的不断进行,第一储气罐21、第二储气罐22内的空气压力不断上升,当第一压力传感器81和第二压力传感器82测得压力的平均值达到设定压力时,第七阀门909关闭,第一储气罐21、第二储气罐22共同储能的情形结束; 第一储气罐21单独储能情形: 活塞式压缩机1继续运行在活塞上行和活塞下行过程中,向第一储气罐21内压缩空气以储能;随着空气不断进入到第一储气罐21内,第一储气罐21内的空气压力不断上升;当第一压力传感器81所测得的空气压力达到设定压力时,第一储气罐21单独储能的情形结束,活塞式压缩机1停机,第五阀门911关闭; 发电阶段: 包括第一液体活塞31进气、第二液体活塞32进气和第一储气罐21向第二储气罐22补气的情形; 第一液体活塞31进气情形: 第二储气罐22内的空气膨胀并进入到第一液体活塞31内,将第一液体活塞31底部的水体挤出到水力发电机组4处做功发电;发电后的水体返回到第二液体活塞32内,将第二液体活塞32顶部的空气挤出到膨胀机5处做功发电,做功后的气体返回到外界环境中;当第一液体活塞31内的水位到达下限水位后,切换到第二液体活塞32进气情形运行; 第二液体活塞32进气情形: 第二储气罐22内的空气膨胀并进入到第二液体活塞32内,第二液体活塞32底部的水体被排出到水力发电机组4处做功发电后返回到第一液体活塞31中,第一液体活塞31上部的空气被挤出到膨胀机5处做功发电,之后返回到外界环境中;当第二液体活塞32内的水位达到下限水位后,切换到第一液体活塞31进气的情形; 当第二储气罐22内的空气压力下降至p0时,进入到第一储气罐21向第二储气罐22内补气情形; 第一储气罐21向第二储气罐22补气情形: 第七阀门909开启,第一储气罐21内的空气流向第二储气罐22,第二储气罐22内的空气压力上升,当第二储气罐22内的空气压力上升至设定压力p1时,补气过程结束,持续第一液体活塞31进气和第二液体活塞32进气的过程; 在补气过程中,第一储气罐21内的空气压力下降,在多次补气操作之后,当第一压力传感器81所测得的压力值降低至p1时,第七阀门909常开,第一储气罐21和第二储气罐22内的空气共同膨胀做功;当第一压力传感器81和第二压力传感器82所测得的压力值都小于p0后,发电过程结束; 所述的储存模块,包括第一储气罐21、第二储气罐22、第一下部水泵71、第一上部水泵72、第二下部水泵73、第二上部水泵74和第七阀门909;其中,第一储气罐21和第二储气罐22之间通过管道相连;在第一储气罐21内的上部分和下部分内,分别安装有螺旋的管道;下部的管道与第一下部水泵71相连,用于通入常温水以降温空气;上部的管道与第一上部水泵72相连,用于通入升温后水以加热空气;在第二储气罐22内的上部分和下部分内,分别安装有螺旋的管道;下部的管道与第二下部水泵73相连,用于通入常温水以降温空气;上部的管道与第二上部水泵74相连,用于通入升温后的水以加热空气,第一储气罐21的出口与第二储气罐22的出入口之间设置有第七阀门909; 发电模块包括第一液体活塞31、第二液体活塞32和水力发电机组4,第一液体活塞31的上部入口、第二液体活塞32的上部入口均与储存模块连接,第一液体活塞31的上部出口、第二液体活塞32的上部出口均与膨胀机5连接,第一液体活塞31的下部出口通过水力发电机组4与第二液体活塞32的下部入口连接,第一液体活塞31的下部入口通过水力发电机组4与第二液体活塞32的下部出口连接; 压缩膨胀机械模块还包括第五阀门911,活塞式压缩机1的出口与第一储气罐21入口之间的管路上设置有第五阀门911。
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