一种独立熔盐蓄热电站制造技术

技术编号:10322187 阅读:211 留言:0更新日期:2014-08-14 09:27
一种独立熔盐蓄热电站,属于储能技术领域。包括电源,熔盐电加热器,高温的热盐罐,低温的冷盐罐,熔盐泵,熔盐回路系统,盐水换热器,常规发电岛,水-蒸汽回路系统及智能控制系统。独立熔盐蓄热电站就是利用光伏电、风电、低谷电等不稳定或多余的电能储能时,电能通过电加热器加热高温熔盐,变为高温热能储存在高温熔盐中。需要用电时,再利用高温熔盐储存的高温热能加热水产生水蒸气,从而驱动蒸汽轮机发电,实现能量释放。它另外建在城市的大规模高温蓄热电站还可与城市供热相结合,建成大规模的高温蓄热热电联供电站。(*该技术在2024年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
—种独立熔盐蓄热电站
本技术涉及一种独立蓄热电站系统,特别是涉及采用混合熔盐作为蓄热工质的独立蓄热电站系统,属于储能

技术介绍
根据我国《可再生能源发展“十二五”规划》,到2020年,风电和太阳能并网装机分别达到2亿kW和5000万kW。但风能和太阳能等可再生能源固有的间歇性和波动性,对电网的冲击很大,导致我国风电和光伏发电未并网比例高,弃风/光严重。例如:2011年我国风电未并网率达到28% ;光伏未并网率达到29% ;三北地区平均弃风率约为16%,而2012年的全国总弃风量达200亿kwh,为2011年的一倍,平均弃风率为20%,局部地区达40%。如果不解决风能和太阳能的大规模接入问题,到2015年和2020年,每年将分别损失3300万吨和7000万吨标准煤。此外,为了满足电力负荷的要求,当前的发电装机容量与电网容量是按最大需求建设,随着电网峰谷差日趋增大,必然导致非用电高峰时发电机组的停机或低负荷运行,以及电网容量的浪费。2011年全国常规燃煤发电机组发电总负荷系数仅为51.8%,电网负荷利用系数也小于55%。而采用熔盐作为蓄热介质的独立熔盐蓄热电站,可以本文档来自技高网...

【技术保护点】
独立熔盐蓄热电站,其特征在于,包括电源、熔盐电加热器、高温的热盐罐、低温的冷盐罐、第一熔盐泵、第二盐泵、盐水换热器、发电岛;电源与熔盐电加热器进行电路连接,电加热器的出口通过管路依次与高温的热盐罐、盐水换热器、低温的冷盐罐连接,然后冷盐罐与熔盐电加热器的进口连接,在电加热器的出口与高温的热盐罐之间的管路上设有熔盐加热器出口温度传感器、热盐管路压力传感器、热盐管路温度传感器、热盐管路流量传感器,在高温的热盐罐和盐水换热器之间的管路上设有第二盐泵,熔盐电加热器与低温的冷盐罐之间的管路上设有第一熔盐泵、熔盐加热器进口温度传感器、冷盐管路压力传感器、冷盐管路温度传感器、冷盐管路流量传感器;熔盐电加热器...

【技术特征摘要】
1.独立熔盐蓄热电站,其特征在于,包括电源、熔盐电加热器、高温的热盐罐、低温的冷盐罐、第一熔盐泵、第二盐泵、盐水换热器、发电岛;电源与熔盐电加热器进行电路连接,电加热器的出口通过管路依次与高温的热盐罐、盐水换热器、低温的冷盐罐连接,然后冷盐罐与熔盐电加热器的进口连接,在电加热器的出口与高温的热盐罐之间的管路上设有熔盐加热器出口温度传感器、热盐管路压力传感器、热盐管路温度传感器、热盐管路流量传感器,在高温的热盐罐和盐水换热器之间的管路上设有第二盐泵,熔盐电加热器与低温的冷盐罐之间的管路上设有第一熔盐泵、熔盐加热器进口温度传感器、冷盐管路压力传感器、冷盐管路温度传感器、冷盐管路流量传感器;熔盐电加热器、高温的热盐罐、低温的冷盐罐、第一熔盐泵、第二盐泵、盐水换热器组成熔盐回路系统;盐水换热器通过管路与发电岛组成水-蒸气回路,驱动蒸汽轮机发电。2.按照权利要求1所述的所述独立熔盐蓄热电站,其特征在于,电源是风力发电电站、光伏发电电站、智能电网储能电站或其他电力不稳定的发电电站。3.按照权利要求1所述的所述独立熔盐蓄热电站,其特征在于,所述的熔盐采用混合熔盐作为蓄热工质。4.按照权利要求1所述的所述独立熔盐蓄热电站,其特征在于,熔盐电加热器采用...

【专利技术属性】
技术研发人员:马重芳吴玉庭任楠刘斌
申请(专利权)人:北京工业大学
类型:新型
国别省市:北京;11

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