基于熔融盐储热及压缩空气储能的智能微能源网系统技术方案

技术编号:19985598 阅读:46 留言:0更新日期:2019-01-05 09:16
本实用新型专利技术涉及一种基于熔融盐储热及压缩空气储能的智能微能源网系统,包括压缩空气储能系统和膨胀发电系统,以及与熔融盐‑空气换热装置连通的熔融盐储热系统,熔融盐储热系统通过管道连接太阳能光热系统;还包括新能源发电系统和数据智能处理控制中心。本实用新型专利技术通过压缩空气储释能与熔融盐储释能系统复合利用,实现了对分布式能源中的电力和热力存储,可根据用户终端的需求,前端能源采用电热分储的模式,并确定分储最优比例,采用最直接的能源供给方式,最大可能避免电‑热转换、电‑机械能‑热能转换带来的转换效率损失,提升能源的综合利用效率,使能源供给侧与用户需求侧实现了动态平衡匹配,满足了用户侧对冷、热、电的具体能源需求。

【技术实现步骤摘要】
基于熔融盐储热及压缩空气储能的智能微能源网系统
本技术涉及智慧能源集成互联领域,尤其涉及到一种基于熔融盐储热及压缩空气储能的智能微能源网系统。
技术介绍
随着我国工业化进程的不断发展,在过去的能源利用结构中有两大突出问题逐渐显露,一是在能源结构组成上过分依赖传统化石能源;二是能源的地域分布极不对称;在国家绿色发展理念的不断倡导下,在低碳环保的政策的不断引导下,一场以新能源技术与互联网技术相结合的新能源互联变革已然爆发;而微能源网作为能源互联网的重要组成部分,将是未来能源系统发展的重要方向。微能源网可以对分布式能源进行就地消化、就地平衡,同时也可以和公共电网进行能量交换;各微能源网可自我智能调配供给与需求,也可与各微能源子网之间建立区块连接,实现广域的能源共享,通过智能调度、调配,平衡能源供给侧与需求侧的不对称波动,实现能源利用效率的最大化。目前,微能源网的设计、建设虽然引入了大规模、多种类分布式能源系统,但是配置的储释能系统过于单一,很难满足对前端输入能源的全部快速消纳,也很难及时按后端能源需求的形式做出对称能源形式的输出。
技术实现思路
本技术针对现有技术的不足,提供一种基于熔融盐储热本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于熔融盐储热及压缩空气储能的智能微能源网系统,其特征在于:包括通过熔融盐‑空气换热装置(8)连接的压缩空气储能系统和膨胀发电系统(7),以及与所述熔融盐‑空气换热装置连通的熔融盐储热系统,所述熔融盐储热系统通过管道连接太阳能光热系统(4);还包括与所述熔融盐‑空气换热装置(8)、压缩空气储能系统、膨胀发电系统(7)、熔融盐储热系统和太阳能光热系统电连接的新能源发电系统,以及与所述熔融盐‑空气换热装置、压缩空气储能系统、膨胀发电系统、熔融盐储热系统、太阳能光热系统和新能源发电系统电连接的数据智能处理控制中心(13)。

【技术特征摘要】
1.一种基于熔融盐储热及压缩空气储能的智能微能源网系统,其特征在于:包括通过熔融盐-空气换热装置(8)连接的压缩空气储能系统和膨胀发电系统(7),以及与所述熔融盐-空气换热装置连通的熔融盐储热系统,所述熔融盐储热系统通过管道连接太阳能光热系统(4);还包括与所述熔融盐-空气换热装置(8)、压缩空气储能系统、膨胀发电系统(7)、熔融盐储热系统和太阳能光热系统电连接的新能源发电系统,以及与所述熔融盐-空气换热装置、压缩空气储能系统、膨胀发电系统、熔融盐储热系统、太阳能光热系统和新能源发电系统电连接的数据智能处理控制中心(13)。2.根据权利要求1所述的基于熔融盐储热及压缩空气储能的智能微能源网系统,其特征在于:还包括与所述新能源发电系统电连接的电驱动式制冷装置(15)和热驱动式制冷装置(16),所述热驱动式制冷装置(16)的热输入端与所述熔融盐储热系统连通。3.根据权利要求2所述的基于熔融盐储热及压缩空气储能的智能微能源网系统,其特征在于:所述熔融盐储热系统包括与所述熔融盐-空气换热装置(8)和太阳能光热系统连通的熔融盐高温罐(2),以及与所述熔融盐高温罐(2)通过安装有熔融盐输送泵的管道连通的熔融盐加热装置(3)和熔融盐换热装置(9),所述熔融盐换热装置(9)与所述热驱动式制冷装置(16)的热输入端连通。4.根据权利要求3所述的基于熔融盐储...

【专利技术属性】
技术研发人员:田洪增赵其
申请(专利权)人:山东中信能源联合装备股份有限公司
类型:新型
国别省市:山东,37

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