【技术实现步骤摘要】
基于压缩膨胀两用机组的压缩空气储能系统
[0001]本申请涉及压缩空气储能
,尤其涉及一种基于压缩膨胀两用机组的压缩空气储能系统。
技术介绍
[0002]太阳能、风能等可再生能源发电的间断性要求其必须配套发展储能装置系统方能被电网所接受。抽水蓄能电站受上下库地质条件稀缺的限制,而压缩空气储能系统所需要的地下洞穴的资源相对比较多,是一种应用前景广阔的方案。
[0003]压缩空气储能系统在可再生能源等发电丰沛多余时段消耗电能驱动压缩机将空气压缩后储存于储气容器中,待到电能需求高峰时段再将压缩空气从储气容器中释放,以驱动膨胀机带动发电机进行发电。
[0004]储能技术是实现碳中和目标,提高太阳能、风能等可再生能源利用率,改善“弃光”、“弃风”现状及稳定电网运行的重要手段。但目前的压缩空气储能系统主要采用多级压缩机中间冷却和多级膨胀机中间加热的方案,其流程较复杂,设备比较多且昂贵,存在系统设备投资较大的问题,难以利用峰谷电价差值来盈利。
技术实现思路
[0005]本申请提供了一种基于压缩膨胀两用 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种基于压缩膨胀两用机组的压缩空气储能系统,其特征在于,包括空气滤清器(1)、单向风阀(2)、喷水调节系统(3)、压缩膨胀两用机组(4)、换热器(5)、风冷油冷却器(6)、气水分离器(7)、小水罐(8)、气水混合器(9)、螺旋通道储罐(10)、油泵(11)、四通阀(12)、油膨胀箱(13)、阀门组(14)和地下洞穴(15);所述阀门组(14)包括3个三通阀和2个二通阀;空气滤清器(1)和单向风阀(2)通过三通接管与压缩膨胀两用机组(4)低压端的空气接口相连接;喷水调节系统(3)和排水管通过三通阀A(14
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1)与压缩膨胀两用机组(4)低压端的水接口相连接;压缩膨胀两用机组(4)的高压端接口与换热器(5)的气侧高温端接口相连接;换热器(5)的气侧低温端接口与三通阀B(14
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2)相连接;三通阀B(14
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2)的另外2个接口分别与气水分离器(7)的进口和气水混合器(9)的出口相连接;气水分离器(7)的水侧出口与小水罐(8)进口相连接,小水罐(8)的出口通过二通阀D(14
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