光热电高效蒸汽发生系统及控制方法技术方案

技术编号:20616491 阅读:46 留言:0更新日期:2019-03-20 12:14
本发明专利技术公开了一种光热电高效蒸汽发生系统,包括蒸发器、汽水分离器和过热器,所述的蒸发器和过热器分别包括竖直设置且上部形成有熔盐熔盐进口下部形成有熔盐出口的罐体,多个沿轴向延伸地设置在所述的罐体内且互相保持间隔的S曲线式换热管,分配腔和收集腔,热罐的熔盐出口依次经熔盐管路与过热器、蒸发器和冷罐连通,所述的蒸发器的分配腔与水源连通,蒸发器的收集腔经蒸汽管路依次与汽水分离器和过热器的分配腔连通,所述的过热器的收集腔连通至汽轮机。本发明专利技术的蒸发器和过热器,采用壳程热熔岩而管程水汽的方式,提高了运行的稳定性,能够快速切断水汽而减少熔盐发生凝固的可能,同时,壳程的大容积有效提高了蒸汽的产生量。

Photothermal High Efficiency Steam Generation System and Control Method

The invention discloses a photothermal high-efficiency steam generating system, which comprises an evaporator, a steam-water separator and a superheater. The evaporator and a superheater are respectively vertically arranged and the upper part forms a tank with molten salt inlet and the lower part of the molten salt outlet. A plurality of S-curve heat exchanger tubes are arranged in the tank body along the axis and keep intervals with each other, and the distribution chamber and the receiving chamber are respectively arranged vertically. The molten salt outlet of the hot pot is connected with the superheater, evaporator and cold pot in turn through the molten salt pipeline, the distribution chamber of the evaporator is connected with the water source, the collection chamber of the evaporator is connected with the distribution chamber of the steam-water separator and the superheater in turn through the steam pipeline, and the collection chamber of the superheater is connected to the steam turbine. The evaporator and Superheater of the invention adopt the way of shell-side hot lava and pipe-side water vapor, which improves the stability of operation, can quickly cut off water vapor and reduce the possibility of molten salt solidification, and at the same time, the large volume of shell-side effectively improves the steam production.

【技术实现步骤摘要】
光热电高效蒸汽发生系统及控制方法
本专利技术涉及光热电
,特别是涉及一种光热电高效蒸汽发生系统及控制方法。
技术介绍
由于能源危机及大气污染,世界各国加大了对太阳能研究开发的投入,太阳能热水、太阳能建筑、太阳能光伏发电、太阳能热发电等项目发展迅速,规模逐渐扩大。太阳能热发电系统主要有4种类型:槽式、塔式、碟式以及线性菲涅耳形式。目前,常规太阳能热发电系统是利用反射镜将太阳光反射聚焦至集热器上,由集热器将聚集的太阳辐射能转变为热能并传至集热器内工质,被加热的工质可以直接蒸发(如水)产生动力来推动发电设备发电或通过相应的换热设备将热能传至蓄热系统和蒸汽动力系统。由于直接用水作为传热做功工质存在系统水力动力设计上的复杂性,以及蓄热方面的困难,所以当前太阳能热发电系统一般用合成油或熔盐作为传热蓄热工质,再通过与蒸汽发生器换热产生适合相应汽轮发电机组的动力蒸汽。由此可以看出,太阳能热发电系统的中间传热蓄热系统的设计至关重要。熔融盐作为传热蓄热工质是一种很好的选择,可以将镜场输出温度提高到450-500℃,使动力循环效率大于40%,蓄热温差大于2.5倍。但是目前的蒸汽发生系统换热效率差,不能很好地吸收熔盐热量,导致整体效率不高。
技术实现思路
本专利技术的目的是针对现有技术中存在的技术缺陷,而提供一种光热电高效蒸汽发生系统及控制方法。为实现本专利技术的目的所采用的技术方案是:一种光热电高效蒸汽发生系统,包括蒸发器、汽水分离器和过热器,所述的蒸发器和过热器分别包括竖直设置且上部形成有熔盐熔盐进口下部形成有熔盐出口的罐体,多个沿轴向延伸地设置在所述的罐体内且互相保持间隔的S曲线式换热管,对应设置在罐体底部和顶部并分别与所述的换热管连通的分配腔和收集腔,热罐的熔盐出口依次经熔盐管路与过热器、蒸发器和冷罐连通,所述的蒸发器的分配腔与水源连通,蒸发器的收集腔经蒸汽管路依次与汽水分离器和过热器的分配腔连通,所述的过热器的收集腔连通至汽轮机。所述的分离腔和排水腔的外部分别形成有相连通的保温腔,所述的保温腔外部设置有保温层,所述的保温腔与蒸发器的收集腔经保温管路相连通,所述的保温管路上设置有单向阀以只允许所述的蒸汽进入保温腔,所述的保温腔的底部与所述的排水腔底部连通。所述的热罐的熔盐出口设置有热熔盐泵,所述的热熔盐泵与过热器的熔盐熔盐进口的熔盐管路上串设有流量计和温度变送器,在所述的热熔盐泵的熔盐出口还旁接有直接与所述的蒸发器的熔盐熔盐进口连通的热熔盐旁管,所述的热熔盐旁管上串设有流量计和旁路控制阀。在所述的蒸发器的熔盐熔盐进口侧还可设置直接连通至冷罐入口的旁通管,在所述的旁通管上设置有旁通调节阀。所述的蒸发器和过热器的罐体为圆筒形,在圆筒形罐体的内壁上固定有内螺旋板。所述的内螺旋板的高度在20-40cm。在所述的蒸发器和过热器的外侧设置有加热腔套,在所述的加热腔套外部设置有保温层,在所述的加热腔套内设置有电加热盘管。在所述的加热腔套的顶部设置有排放阀,在所述的排放阀的熔盐出口侧设置有温度传感器。一种所述的光热电高效蒸汽发生系统的控制方法,包括以下步骤,1)利用电加热盘管加热所述的蒸发器和过热器至预定温度;2)热熔盐泵启动,熔盐依次经过过热器罐体和蒸发器罐体后进入冷罐,水自蒸发器底部进入并在蒸发器内产生蒸汽,蒸汽经蒸发器收集腔后经汽水分离器分离后蒸汽再次经过热器加热后进入汽轮机;3)监控蒸发器的蒸汽温度,其中当蒸发器的蒸汽温度过高时,减少过热器熔盐出口侧流量或增大蒸发器水位,当蒸发器的蒸汽温度多低时,增大热熔盐旁管上旁路控制阀的开度或减少蒸发器内水位。所述的蒸发器的蒸汽温度在105℃-140℃。与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:本专利技术的蒸发器和过热器,采用壳程热熔岩而管程水汽的方式,提高了运行的稳定性,能够快速切断水汽而减少熔盐发生凝固的可能,同时,壳程的大容积有效提高了蒸汽的产生量,而且,利用S曲线式换热管仅在一个平面内在波浪形曲线式,类似正选曲线式换热管。取代传统的螺旋形盘管,设置安装更为便利,在其两端的分配腔和收集腔,可以同时设置在罐体内部,不同形式不同路径的换热最后均混在一起,再次进行换热后排出,排出质量稳定且有效增大产量,能有效利用高温熔盐中蕴含的大量热量。附图说明图1所示为本专利技术的光热发电蒸汽发生系统的结构示意图。具体实施方式以下结合附图和具体实施例对本专利技术作进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。如图所示,本专利技术的光热电高效蒸汽发生系统包括蒸发器2、汽水分离器3和过热器4,所述的蒸发器2和过热器4分别包括竖直设置且上部形成有熔盐熔盐进口下部形成有熔盐出口的罐体10,多个沿轴向延伸地设置在所述的罐体内且互相保持间隔的S曲线式换热管5,对应设置在罐体底部和顶部并分别与所述的换热管连通的分配腔6和收集腔7,热罐8的熔盐出口依次经熔盐管路与过热器、蒸发器和冷罐1连通,所述的蒸发器的分配腔与水源9连通,蒸发器的收集腔经蒸汽管路依次与汽水分离器和过热器的分配腔连通,所述的过热器的收集腔连通至汽轮机。本专利技术的蒸发器和过热器,采用壳程热熔岩而管程水汽的方式,提高了运行的稳定性,能够快速切断水汽而减少熔盐发生凝固的可能,同时,壳程的大容积有效提高了蒸汽的产生量,而且,利用S曲线式换热管仅在一个平面内在波浪形曲线式,类似正选曲线式换热管。取代传统的螺旋形盘管,设置安装更为便利,在其两端的分配腔和收集腔,可以同时设置在罐体内部,不同形式不同路径的换热最后均混在一起,再次进行换热后排出,排出质量稳定且有效增大产量,能有效利用高温熔盐中蕴含的大量热量。其中,所述的分离腔和排水腔的外部分别形成有相连通的夹套式保温腔,所述的保温腔外部设置有保温层,所述的保温腔与蒸发器的收集腔经保温管路相连通,所述的保温管路上设置有单向阀以只允许所述的蒸汽进入保温腔,所述的保温腔的底部与所述的排水腔底部连通。利用保温腔的设置,在所述的分离腔与外部保温层之间增加一层温度缓冲,通过“牺牲”特少部分的微过热蒸汽,减少在分离器中因为温度变化而凝结出的水量,提高后过热器供气的数量。作为优选方案,所述的热罐的熔盐出口设置有热熔盐泵,所述的热熔盐泵与过热器的熔盐熔盐进口的熔盐管路上串设有流量计和温度变送器,在所述的热熔盐泵的熔盐出口还旁接有直接与所述的蒸发器的熔盐熔盐进口连通的热熔盐旁管11,所述的热熔盐旁管上串设有流量计和旁路控制阀。同时,为提高运行安全,在所述的蒸发器的熔盐熔盐进口侧还可设置直接连通至冷罐入口的旁通管,在所述的旁通管上设置有旁通调节阀。通过多个旁通管的设置,利用对蒸发器熔盐出口侧及过热器熔盐出口侧的流量的控制,与所述的旁路控制阀和旁通调节阀结合,可实现流速的控制,能实现对过热蒸汽温度及蒸发器内微过热蒸汽温度的有效控制。具体地,所述的蒸发器和过热器的罐体为圆筒形,在圆筒形罐体的内壁上固定有内螺旋板,所述的内螺旋板的高度在20-40cm。通过在罐体内壁上设置内螺旋板,至少式环周侧的熔盐增加螺旋运动趋势,能有效防止温度死区,避免出现局部低温,而且能有效防止气泡产生和附着,保证有效换热空间。为便于在初始时进行管路尤其是罐体的加热,在所述的蒸发器和过热器的外侧设置有加热腔套,在所述的加热腔套外部设置有保温层,在所本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种光热电高效蒸汽发生系统,其特征在于,包括蒸发器、汽水分离器和过热器,所述的蒸发器和过热器分别包括竖直设置且上部形成有熔盐熔盐进口下部形成有熔盐出口的罐体,多个沿轴向延伸地设置在所述的罐体内且互相保持间隔的S曲线式换热管,对应设置在罐体底部和顶部并分别与所述的换热管连通的分配腔和收集腔,热罐的熔盐出口依次经熔盐管路与过热器、蒸发器和冷罐连通,所述的蒸发器的分配腔与水源连通,蒸发器的收集腔经蒸汽管路依次与汽水分离器和过热器的分配腔连通,所述的过热器的收集腔连通至汽轮机。

【技术特征摘要】
1.一种光热电高效蒸汽发生系统,其特征在于,包括蒸发器、汽水分离器和过热器,所述的蒸发器和过热器分别包括竖直设置且上部形成有熔盐熔盐进口下部形成有熔盐出口的罐体,多个沿轴向延伸地设置在所述的罐体内且互相保持间隔的S曲线式换热管,对应设置在罐体底部和顶部并分别与所述的换热管连通的分配腔和收集腔,热罐的熔盐出口依次经熔盐管路与过热器、蒸发器和冷罐连通,所述的蒸发器的分配腔与水源连通,蒸发器的收集腔经蒸汽管路依次与汽水分离器和过热器的分配腔连通,所述的过热器的收集腔连通至汽轮机。2.如权利要1所述的光热电高效蒸汽发生系统,其特征在于,所述的分离腔和排水腔的外部分别形成有相连通的保温腔,所述的保温腔外部设置有保温层,所述的保温腔与蒸发器的收集腔经保温管路相连通,所述的保温管路上设置有单向阀以只允许所述的蒸汽进入保温腔,所述的保温腔的底部与所述的排水腔底部连通。3.如权利要1所述的光热电高效蒸汽发生系统,其特征在于,所述的热罐的熔盐出口设置有热熔盐泵,所述的热熔盐泵与过热器的熔盐熔盐进口的熔盐管路上串设有流量计和温度变送器,在所述的热熔盐泵的熔盐出口还旁接有直接与所述的蒸发器的熔盐熔盐进口连通的热熔盐旁管,所述的热熔盐旁管上串设有流量计和旁路控制阀。4.如权利要3所述的光热电高效蒸汽发生系统,其特征在于,在所述的蒸发器的熔盐熔盐进口侧还可设置直接连通至冷罐入...

【专利技术属性】
技术研发人员:官景栋胡建辉欧阳良成李志平
申请(专利权)人:甘肃光热发电有限公司
类型:发明
国别省市:甘肃,62

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1