蓄热调峰系统技术方案

技术编号:24884681 阅读:25 留言:0更新日期:2020-07-14 18:12
本发明专利技术提供了一种蓄热调峰系统,含发电机组,还含加热器、除氧器、储水罐、凝汽器、凝结水泵及增压泵;凝结水泵连接至加热器,形成蓄热调峰系统的供水调整管路,加热器连接至除氧器,供水调整管路上设置有第一阀门组及第一流量监测装置,加热器连接至汽轮发电机组;储水罐至除氧器之间形成蓄热调峰系统的热水管路,储水罐连接一增压泵形成热水管路的放热支线,放热支线还并联一储热支线,放热支线与储热支线汇总至热水管路主线,热水管路主线上设置有第二阀门组及第二流量监测装置,最终连接至除氧器主线;凝结水泵连接至储水罐形成蓄热调峰系统的冷水管路,还包含一第三阀门组,凝结水泵、凝汽器和储水罐通过该第三阀门组相互连通。

【技术实现步骤摘要】
蓄热调峰系统
本专利技术设计火力发电技术调峰领域,具体是一种蓄热调峰系统。
技术介绍
为了满足可再生能源快速发展的需要,提高可再生能源的消纳能力,急需进一步提升电网的灵活性。其中负荷调整的灵活性包括:深度调峰(锅炉及汽机的低负荷运行)、机组快速启停、机组爬坡速率和热电联产机组的热电解耦几个方向。目前快速调节机组发电功率,主要利用汽轮机进汽阀门,短期释放锅炉蓄热能力;凝结水节流优化方式,短时改变经过加热器的凝结水流量。利用锅炉蓄热能力虽然能快速响应调度指令,但蓄热能力有限,只能短期增加机组出力,且造成主汽压力的大幅波动。凝结水节流优化方式通过关小凝结水调阀流量,依靠机组低压加热器的自平衡能力,使汽轮机输出电功率增加,但在大幅度改变凝结水流量时,除氧器水位及凝汽器水位均会受到较大的扰动,长时间的改变凝结水流量会影响机组的安全运行,持续能力无法保证。
技术实现思路
本专利技术设计了蓄热调峰系统储热工况下的功率控制方法及蓄热调峰系统放热工况下的功率控制方法,通过对蓄热系统储热、放热流量的控制,实现对火力发电机组(以下本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种蓄热调峰系统,包含发电机组,其特征在于:还包含至少一加热器(3)、除氧器(4)、储水罐(5)、凝汽器(6)、凝结水泵(7)及增压泵(8);/n其中,所述凝结水泵(7)连接至加热器(3),形成蓄热调峰系统的供水调整管路(100),加热器(3)连接至除氧器(4),所述供水调整管路(100)上设置有第一阀门组(S1)及第一流量监测装置(F1),所述加热器(3)连接至汽轮发电机组;/n其中,所述储水罐(5)至除氧器(4)之间形成蓄热调峰系统的热水管路(200),所述储水罐(5)连接一增压泵(8)形成热水管路的放热支线(200-1),此外,所述放热支线还并联一储热支线(200-2),所述放热支线...

【技术特征摘要】
1.一种蓄热调峰系统,包含发电机组,其特征在于:还包含至少一加热器(3)、除氧器(4)、储水罐(5)、凝汽器(6)、凝结水泵(7)及增压泵(8);
其中,所述凝结水泵(7)连接至加热器(3),形成蓄热调峰系统的供水调整管路(100),加热器(3)连接至除氧器(4),所述供水调整管路(100)上设置有第一阀门组(S1)及第一流量监测装置(F1),所述加热器(3)连接至汽轮发电机组;
其中,所述储水罐(5)至除氧器(4)之间形成蓄热调峰系统的热水管路(200),所述储水罐(5)连接一增压泵(8)形成热水管路的放热支线(200-1),此外,所述放热支线还并联一储热支线(200-2),所述放热支线(200-1)与储热支线(200-2)汇总至热水管路主线(200),所述热水管路主线(200)上设置有第二阀门组(S2)及第二流量监测装置(F2),最终连接至除氧器(4),主线;
其中,所述凝结水泵(7)连接至储水罐(5)形成蓄热调峰系统的冷水管路(300),还包含一第三阀门组(S3),所述凝结水泵(7)、凝汽器(6)和储水罐(5)通过该第三阀门组(S3)相互连通。


2.如权利要求1所述的蓄热调峰系统,其特征在于:所述储水罐(5)至除氧器(4)之间形成蓄热调峰系统的热水管路,所述储水罐(5)连接一增压泵(8),所述增压泵(8)连接一第二管路流量检测处理装置(F2)及第二阀门组(S2),所述第二阀门组(S2)包含下方主路及上方旁路;所述增压泵(8)并联一包含了第五管路流量检测处理装置(F5)及第五阀门组(S5)的支线,所述增压泵(8)、第二管路流量检测处理装置(F2)及第...

【专利技术属性】
技术研发人员:王秋瑾杨鹏远申斌钟文英孙豪杰
申请(专利权)人:中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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