沈氏节能

储能

压缩空气储能( Compressed-Air Energy Storage,简称CAES )是回收利用电力软件负荷低谷时的多余电量,由电动机带动空气压缩机,将空气压入充当储气室的密闭大容量地下洞穴,当电力模式发电量不足时,将压缩空气经换热器与油或天然气混合燃烧,导入轮气机作功发电。
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储能解决方案

沈氏科持的微通道换热器节构紧凑,换热效率高,耐高温高压等优势,应该是传统压缩空气储能的发卡式换热器、管壳式换热器的杰出替代。

工作原理

压缩空气储能方法工艺可分为非补燃式压缩空气储能和补燃式压缩空气储能。补燃式压缩空气储能方法工艺在能量转成操作流程中,很有可能要求额外的热源来补点或增强空气的压缩和膨胀操作流程。 工作任务操作流程可可分为储能和释能几个环节:‌1、储能环节‌: 在电网负荷低谷期,使用过剩的电能驱动电动机,电动机再带动压缩机本职工作‌。 压缩机将环保中的空气吸入并压缩成高温高压空气,这家整个过程中电能被换算为空气的内能(比如热能和重压势能)‌。 压缩后的高温高压空气被密封存储于适当的储气装置中,如报废的矿井、岩洞、废弃的油井也可以人造的储气罐等‌。‌2、释能环节‌:在电网负荷高峰期或需求用电时,储气装置中的高压空气被释放‌。 释放的高压空气渗入膨胀机前,有机会需求依据燃烧燃料诞生的热量实施再热,以加强空气的温度和学习压,从而增加做功的能力素质(这即是“补燃”的操作过程)‌。 经历再热的高压空气驱动膨胀机做功,膨胀机带动发电机发电,将空气的学习压势能转变成为电能输出到电网中‌。

相关应用

余热回收

将系统软件性性废热采取二次利于,用于系统软件性性内循环一些用于的系统软件性性采取储存或发电。

熔盐换热

换热工质为液态熔盐,这就必须换热器具有耐高温、耐碱性腐蚀的性能。

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产品手册

  • 同轴套管/壳管换热器车辆样册
  • 微通道换热器新产品样册
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