System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 风光火多能互补联合电锅炉的调峰供热机组制造技术_技高网

风光火多能互补联合电锅炉的调峰供热机组制造技术

技术编号:40062853 阅读:7 留言:0更新日期:2024-01-16 22:57
本发明专利技术公开了一种风光火多能互补联合电锅炉的调峰供热机组,包括一网循环水系统,燃煤发电机组,风光发电机组,吸收式热泵机组,电极热水锅炉和热网加热器,针对燃煤热电联产机组,设置电极热水锅炉电热转换装置,在风光新能源发电量较多的深度调峰时段以燃煤机组发电量作为电源加热热网循环水,提高机组深度调峰时段的供热能力,保证居民采暖热负荷需求,提高机组供热工况运行灵活性,为风光新能源上网电量让出消纳空间;以采暖抽汽作为热泵驱动热源,回收循环水余热作为机组基础热源对热网循环水回水进行一级加热,在有调峰需求时将升温后的热网循环水分别送至电极热水锅炉和热网加热器中进行二级加热后,供至一次网热用户处。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于风光煤互补热电联产,尤其涉及一种风光火多能互补联合电锅炉的调峰供热机组


技术介绍

1、随着大力布局风光新能源发电机组规模发展,严格控制以煤电为主的化石能源总量,提升电力系统清洁化水平,构建以新能源为主的新型电力系统。电力系统结构从以煤电为主、新能源为辅的形式逐渐过渡至以新能源为主、煤电为基础保障的形式,过程中局域电网由原来的火电主导的转变为风光煤多能互补的发电形式,充分发挥不同类型电源之间的协同调度能力,以安全、高效、清洁为目的推进电力系统转型升级实施,“风光火一体化”多能互补联合供能是重点发展技术路线。在北方地区燃煤发电机组不仅承担发电保供责任,在采暖季还要承担民生供暖任务,在新能源装机容量占比逐年攀升的背景下,燃煤发电机组在采暖季调峰能力严重受限,导致火电与风光新能源电力平衡冲突剧烈,供热工况调峰压力巨大,电网对新能源的消纳能力严重不足。如何提高燃煤发电机组采暖季深度调峰能力与运行灵活性,将其与风光新能源高效联合,实现系统热电解耦,缓解机组热电冲突、火电与新能源发电之间的矛盾,有效缓解可再生能源消纳困境是目前面临的首要难题。


技术实现思路

1、针对现有技术中存在的问题,本专利技术提供一种风光火多能互补联合电锅炉的调峰供热机组,有效的提高燃煤发电机组采暖季深度调峰能力与运行灵活性,将其与风光新能源高效联合,实现系统热电解耦,缓解机组热电冲突、火电与新能源发电之间的矛盾,有效缓解可再生能源的消纳困境。

2、本专利技术是通过以下技术方案来实现:

>3、一种风光火多能互补联合电锅炉的调峰供热机组,包括,

4、一网循环水系统,燃煤发电机组,风光发电机组,吸收式热泵机组,电极热水锅炉和热网加热器,

5、所述燃煤发电机组和风光发电机组所发的电量并入同一局域电网,且与电极热水锅炉电性连接;所述吸收式热泵机组的一侧与一网循环水系统的回水侧连接;所述一网循环水系统的供水侧分别通过电极热水锅炉和热网加热器与所述吸收式热泵机组;所述燃煤发电机组包括依次连接的锅炉,汽轮机组,凝汽器,低压加热器组,除氧器和高压加热器组;所述热网加热器的疏水侧出口与除氧器连接;所述凝汽器与吸收式热泵机组连接。

6、优选的,所述热网加热器的疏水侧出口与除氧器之间的管路上设置有热网疏水泵;所述凝汽器的凝结水出口与低压加热器组之间的管路上设置有凝结水泵;所述高压加热器组与除氧器之间设置有给水泵。

7、优选的,所述汽轮机组包括汽轮机高压缸,汽轮机中压缸和汽轮机低压缸;

8、所述锅炉的一路汽侧出口与汽轮机高压缸连接,所述锅炉的另一路汽侧出口与汽轮机中压缸连接,所述汽轮机中压缸的排汽出口分为两路,一路与汽轮机低压缸的排汽进口连接,另一路分为两个支路,其中一个支路与热网加热器的汽侧进口连接;另一个支路与发生器的汽侧进口连接;所述汽轮机低压缸的排汽出口依次与凝汽器,低压加热器组,除氧器,高压加热器组和锅炉的水侧进口连接;

9、所述汽轮机中压缸与汽轮机低压缸之间的连接管路上设置有进汽蝶阀;所述汽轮机中压缸与热网加热器之间的连接管路上设置有第三逆止阀。

10、优选的,所述汽轮机高压缸,汽轮机中压缸和汽轮机低压缸之间通过传动轴带动发电机发电;发电机升压后送入局域电网。

11、优选的,所述吸收式热泵机组包括吸收器、冷凝器、蒸发器、溶液热交换器和发生器;

12、所述发生器的汽侧与冷凝器的汽侧进口连接;所述发生器的溶液侧通过溶液交换器与吸收器的工质侧连接;所述发生器的溶液侧的进口与溶液交换器的另一侧的连接管路上设置有溴化锂溶液泵;

13、所述冷凝器的水侧分为两路,其中一路通过热网加热器与一网循环水系统的供水侧连接;另一路通过电极热水锅炉与一网循环水系统的供水侧连接;所述冷凝器的汽侧出口与蒸发器的混合水汽侧进口连接;所述蒸发器的汽侧出口与吸收器的汽侧进口连接;所述蒸发器的水侧与凝汽器的水侧连接;

14、所述吸收器的水侧进口与一网循环水系统的回水侧连接;所述吸收器的水侧出口与冷凝器的水侧进口连接。

15、优选的,所述冷凝器的汽侧出口与蒸发器的混合水汽侧进口之间的连接管路上设置有第一降压阀;所述发生器的溶液侧的出口与溶液交换器的一侧的连接管路上设置有第二降压阀;所述蒸发器的水侧进口与凝汽器的水侧出口之间设置有循环水泵;

16、优选的,所述发生器的汽侧进口处设置有第二蒸汽蝶阀;所述热网加热器的汽侧进口管路上设置有第一蒸汽蝶阀;所述发生器的汽侧出口与除氧器的水侧连接;所述发生器的汽侧出口与除氧器的水侧之间管路上设置有驱动疏水泵。

17、优选的,所述冷凝器的水侧出口与热网加热器的连接管路之间设置有第一电动调节阀;所述冷凝器的水侧出口与电极热水锅炉的连接管路之间设置有球阀和第二电动调节阀14。

18、优选的,所述一网循环水系统的回水侧管路上设置有热网循环水泵;所述电极热水锅炉的回水侧设置有电锅炉循环泵;所述热网加热器和电极热水锅炉与一网循环水系统的供水侧之间的管路上分别设置有第一逆止阀与第二逆止阀。

19、优选的,所述风光发电机组包括太阳能光伏板,太阳能蓄电池,第一变压器,风力发电机,风机蓄电池和第二变压器;所述太阳能光伏板吸收太阳能发电,所发电量经太阳能蓄电池吸收储存后对外释放相对持续稳定的电功率,再经第一变压器升压后送入局域电网;所述风力发电机吸收风能发电,所发电量经风机蓄电池吸收储存后对外释放相对持续稳定的电功率,再经第二变压器升压后送入局域电网。

20、与现有技术相比,本专利技术具有以下有益的技术效果:

21、本专利技术旨在提供一种风光火多能互补联合电锅炉的调峰供热机组,针对燃煤热电联产机组,设置电极热水锅炉电热转换装置,在风光新能源发电量较多的深度调峰时段以燃煤机组发电量作为电源加热热网循环水,提高机组深度调峰时段的供热能力,保证居民采暖热负荷需求,提高机组供热工况运行灵活性,为风光新能源上网电量让出消纳空间;以吸收式热泵回收燃煤热电机组冷端循环水余热,作为热网循环水加热的基础热源,进行深度余热回收提高能源利用率,提高机组供热能力,降低整体煤耗量,在热负荷不变的条件下可使发电量少许下调,增加机组部分调峰能力;当风光机组上网电量多、电网需要调峰时,启动电极热水锅炉消耗部分燃煤机组发电量,在保证用户采暖热负荷的前提下进行深度调峰,电锅炉承担一部分热负荷后燃煤机组热负荷降低,使得机组发电量能够进一步下调,能够获得更大的调峰空间,提高电网对风光上网电量的消纳能力,有效的提高燃煤发电机组采暖季深度调峰能力与运行灵活性,将其与风光新能源高效联合,实现系统热电解耦,缓解机组热电冲突、火电与新能源发电之间的矛盾,有效缓解可再生能源的消纳困境。

22、进一步,设置电极热水锅炉联合燃煤热电机组,消耗机组发电量加热热网循环水,提高机组供热能力,在深度调峰时段可承担大量热负荷,消耗机组发电量的同时使机组承担热负荷减少,进一步增加机组调峰能力,在保证用户热负荷需求的本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种风光火多能互补联合电锅炉的调峰供热机组,其特征在于,包括,

2.根据权利要求1所述的一种风光火多能互补联合电锅炉的调峰供热机组,其特征在于,所述燃煤发电机组通过采暖抽汽管道与热网疏水管道与吸收式热泵机组的发生器(8)和热网加热器(11)相连,吸收式热泵机组的蒸发器(5)与燃煤发电机组的凝汽器(23)相连,热网循环水管道与吸收式热泵机组的吸收式热泵机组的吸收器(2)和冷凝器(3)、热网加热器(11)和电极热水锅炉(15)相连。

3.根据权利要求1所述的一种风光火多能互补联合电锅炉的调峰供热机组,其特征在于,所述汽轮机组包括锅炉(18)、汽轮机高压缸(19)、汽轮机中压缸(20)、汽轮机低压缸(22)、凝汽器(23)、凝结水泵(24)、低压加热器组(25)、除氧器(26)、给水泵(27)、高压加热器组(28)组成;

4.根据权利要求3所述的一种风光火多能互补联合电锅炉的调峰供热机组,其特征在于,所述汽轮机高压缸(19),汽轮机中压缸(20)和汽轮机低压缸(22)之间通过传动轴带动发电机(35)发电;发电机(35)所发电量经过升压站(36)升压后送入局域电网。

5.根据权利要求1所述的一种风光火多能互补联合电锅炉的调峰供热机组,其特征在于,所述吸收式热泵机组包括吸收器(2)、冷凝器(3)、蒸发器(5)、溶液热交换器(6)和发生器(8);

6.根据权利要求5所述的一种风光火多能互补联合电锅炉的调峰供热机组,其特征在于,所述冷凝器(3)的汽侧出口与蒸发器(5)的混合水汽侧进口之间的连接管路上设置有第一降压阀(4);所述发生器(8)的溶液侧的出口与溶液交换器(6)的一侧的连接管路上设置有第二降压阀(9);所述蒸发器(5)的水侧进口与凝汽器(23)的水侧出口之间设置有循环水泵(34)。

7.根据权利要求6所述的一种风光火多能互补联合电锅炉的调峰供热机组,其特征在于,所述发生器(8)的汽侧进口处设置有第二蒸汽蝶阀(32);所述热网加热器(11)的汽侧进口管路上设置有第一蒸汽蝶阀(30);所述发生器(8)的汽侧出口与除氧器(26)的水侧连接;所述发生器(8)的汽侧出口与除氧器(26)的水侧之间管路上设置有驱动疏水泵(33)。

8.根据权利要求6所述的一种风光火多能互补联合电锅炉的调峰供热机组,其特征在于,所述冷凝器(3)的水侧出口与热网加热器(11)的连接管路之间设置有第一电动调节阀(10);所述冷凝器(3)的水侧出口与电极热水锅炉(15)的连接管路之间设置有球阀(13)和第二电动调节阀(14)。

9.根据权利要求1所述的一种风光火多能互补联合电锅炉的调峰供热机组,其特征在于,所述一网循环水系统的回水侧管路上设置有热网循环水泵(1);所述电极热水锅炉(15)的回水侧设置有电锅炉循环泵(16);所述热网加热器(11)和电极热水锅炉(15)与一网循环水系统的供水侧之间的管路上分别设置有第一逆止阀(12)与第二逆止阀(17)。

10.根据权利要求1所述的一种风光火多能互补联合电锅炉的调峰供热机组,其特征在于,所述风光发电机组包括太阳能光伏板(37),太阳能蓄电池(38),第一变压器(39),风力发电机(40),风机蓄电池(41)和第二变压器(42);所述太阳能光伏板(37)吸收太阳能发电,所发电量经太阳能蓄电池(38)吸收储存后对外释放相对持续稳定的电功率,再经第一变压器(39)升压后送入局域电网;所述风力发电机(40)吸收风能发电,所发电量经风机蓄电池(41)吸收储存后对外释放相对持续稳定的电功率,再经第二变压器(42)升压后送入局域电网。

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【技术特征摘要】

1.一种风光火多能互补联合电锅炉的调峰供热机组,其特征在于,包括,

2.根据权利要求1所述的一种风光火多能互补联合电锅炉的调峰供热机组,其特征在于,所述燃煤发电机组通过采暖抽汽管道与热网疏水管道与吸收式热泵机组的发生器(8)和热网加热器(11)相连,吸收式热泵机组的蒸发器(5)与燃煤发电机组的凝汽器(23)相连,热网循环水管道与吸收式热泵机组的吸收式热泵机组的吸收器(2)和冷凝器(3)、热网加热器(11)和电极热水锅炉(15)相连。

3.根据权利要求1所述的一种风光火多能互补联合电锅炉的调峰供热机组,其特征在于,所述汽轮机组包括锅炉(18)、汽轮机高压缸(19)、汽轮机中压缸(20)、汽轮机低压缸(22)、凝汽器(23)、凝结水泵(24)、低压加热器组(25)、除氧器(26)、给水泵(27)、高压加热器组(28)组成;

4.根据权利要求3所述的一种风光火多能互补联合电锅炉的调峰供热机组,其特征在于,所述汽轮机高压缸(19),汽轮机中压缸(20)和汽轮机低压缸(22)之间通过传动轴带动发电机(35)发电;发电机(35)所发电量经过升压站(36)升压后送入局域电网。

5.根据权利要求1所述的一种风光火多能互补联合电锅炉的调峰供热机组,其特征在于,所述吸收式热泵机组包括吸收器(2)、冷凝器(3)、蒸发器(5)、溶液热交换器(6)和发生器(8);

6.根据权利要求5所述的一种风光火多能互补联合电锅炉的调峰供热机组,其特征在于,所述冷凝器(3)的汽侧出口与蒸发器(5)的混合水汽侧进口之间的连接管路上设置有第一降压阀(4);所述发生器(8)的溶液侧的出口与溶液交换器(6)的一侧的连接管路上设置有第二降压阀(9);所述蒸发器(5)的水侧进口与凝汽器(23)的水侧出口之间设置...

【专利技术属性】
技术研发人员:王泽广贺凯孙风伟王延生隋凯陈崇武张恒亮宋万利孙岩东史耀辉康敬德乔磊尚海军
申请(专利权)人:烟台五零零供热有限公司
类型:发明
国别省市:

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