一种换热储热罐热电解耦系统及工作方法技术方案

技术编号:24933963 阅读:68 留言:0更新日期:2020-07-17 20:11
本发明专利技术公开了一种换热储热罐热电解耦系统及工作方法,所述系统包括:升压加热器1的蒸汽入口与供热蒸汽口连接,升压加热器1冷水入口通过三号调节阀23与热分层储热罐2的冷水进出口相连,升压加热器1冷水入口通过所述三号调节阀23、四号调节阀24、冷水水泵7与热网加热器4的热网回水进口相连;升压加热器1的热水出口经一号调节阀21与热分层储热罐2热水进出口相连,升压加热器1的热水出口通过一号调节阀21、二号调节阀22、热水水泵3与热网加热器4的热水出口相连,所述二号调节阀22和热水水泵3用于调节热分层储热罐2的液位;所述热网加热器4通过热网循环泵6与热用户5相连。

【技术实现步骤摘要】
一种换热储热罐热电解耦系统及工作方法
本专利技术涉及热电联产
,尤其是涉及一种换热储热罐热电解耦系统及工作方法。
技术介绍
热电联产机组与传统的凝汽式机组相比回收了部分排汽热量对外供热,实现了能量的梯级利用,大大提高了一次能源的综合利用率。长期以来,热电联产已成为提高燃煤发电机组能量利用效率的有效手段。但是,传统热电联产机组的运行模式为“以热定电”,这种运行模式严重限制了热电联产机组调峰能力。因此,实现热电解耦,解决电网对风电和光伏的消纳难题,是火力发电企业在电力行业新形势下的挑战。储热罐可以起到“削峰填谷”的作用,进而起到热电解耦的效果。但是,在储热罐储热的过程中,一般采用热网加热器对进入储热罐中的冷水进行加热,储热速率受热网加热器设计热负荷的限制。可以通过增设热网加热器,满足储热罐储热速率的要求。但是,增设热网加热器投资和占地较大,并且投资较大。同时,采用热网加热器时,储热罐储放热需要采用泵功进行驱动,耗电量较大。也就是说,热电联产可实现能量的梯级利用,进而提高能量的综合利用效率,但也造成热电联产机组的热电耦合特性。热本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种换热储热罐热电解耦系统,其特征在于,包括:升压加热器(1)、热分层储热罐(2)、热水水泵(3)、热网加热器(4)、热用户(5)、热网循环泵(6)、冷水水泵(7)、一号调节阀(21)、二号调节阀(22)、三号调节阀(23)以及四号调节阀(24),其中:/n升压加热器(1)的蒸汽入口与供热蒸汽口连接,升压加热器(1)冷水入口通过三号调节阀(23)与热分层储热罐(2)的冷水进出口相连,升压加热器(1)冷水入口通过所述三号调节阀(23)、四号调节阀(24)、冷水水泵(7)与热网加热器(4)的热网回水进口相连;升压加热器(1)的热水出口经一号调节阀(21)与热分层储热罐(2)热水进出口相连,升压...

【技术特征摘要】
1.一种换热储热罐热电解耦系统,其特征在于,包括:升压加热器(1)、热分层储热罐(2)、热水水泵(3)、热网加热器(4)、热用户(5)、热网循环泵(6)、冷水水泵(7)、一号调节阀(21)、二号调节阀(22)、三号调节阀(23)以及四号调节阀(24),其中:
升压加热器(1)的蒸汽入口与供热蒸汽口连接,升压加热器(1)冷水入口通过三号调节阀(23)与热分层储热罐(2)的冷水进出口相连,升压加热器(1)冷水入口通过所述三号调节阀(23)、四号调节阀(24)、冷水水泵(7)与热网加热器(4)的热网回水进口相连;升压加热器(1)的热水出口经一号调节阀(21)与热分层储热罐(2)热水进出口相连,升压加热器(1)的热水出口通过一号调节阀(21)、二号调节阀(22)、热水水泵(3)与热网加热器(4)的热水出口相连,所述二号调节阀(22)和热水水泵(3)用于调节热分层储热罐(2)的液位;所述热网加热器(4)通过热网循环泵(6)与热用户(5)相连。


2.根据权利要求1所述的换热储热罐热电解耦系统,其特征在于,所述升压加热器(1)的热水出口与冷水入口经循环调节阀(11)通过管路相连,所述循环调节阀(11)用于通过开度对升压加热器(1)出口水温进行调节。
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【专利技术属性】
技术研发人员:文钰张钧泰张国柱乔支昆谷小兵
申请(专利权)人:大唐环境产业集团股份有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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