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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于火电厂调峰,具体涉及基于固体氧化物电池的火电厂灵活性提升系统及控制方法。
技术介绍
1、储能技术的应用为火电企业“削峰填谷”带来切实可行的解决办法,目前,火电厂采用的灵活性改造技术除了锅炉本体、汽机本体和辅助系统的改造外,如果需要达到“深度调峰”,还需要结合压缩空气储能、电锅炉、熔融盐储热等储能技术才能实现,但是压缩空气储能受到地理、气候等环境的影响无法大规模应用,电锅炉和熔融盐储热又只适用于供热机组,局限性较大,且这些技术普遍会造成火电机组频繁启停和改变负荷,存在投资成本高、系统复杂、占地面积大和能源浪费等缺点。
2、现有技术(cn 219659437 u)公开了一种煤电机组灵活调峰调频与电解制氢耦合的系统,具体公开了电解制氢装置的一端与发电机连接,该电解制氢装置的另一端与氢气罐连接;上述现有技术只能通过电解制氢的方式进行调峰,并不能利用氢气进行逆向发电的方式进行调峰。
3、为此,本专利技术要解决的技术问题为:上述现有技术只能通过电解制氢的方式进行调峰,并不能利用氢气进行逆向发电的方式进行调峰。
技术实现思路
1、为解决上述现有技术只能通过电解制氢的方式进行调峰,并不能利用氢气进行逆向发电的方式进行调峰的技术问题,本专利技术提供一种基于固体氧化物电池的火电厂灵活性提升系统及控制方法。
2、具体方案如下:
3、基于固体氧化物电池的火电厂灵活性提升系统,包括火电机组、氢气制备储能系统、氢气掺烧系统和氢气逆向发电系统。
>4、所述的火电机组包括锅炉、汽轮机和发电机。
5、所述的汽轮机的一端与锅炉的出口连接,汽轮机的另一端与发电机的入口连接,发电机的出口连接至电网。
6、所述的氢气逆向发电系统包括固体氧化物电池、氢储罐和电网。
7、所述固体氧化物电池的出口一连接氢储罐的进口,所述氢储罐出口二连接固体氧化物电池的进口二,所述固体氧化物电池出口二连接发电机出口电网,对外供电。
8、所述的氢气制备储能系统包括固体氧化物电池、氢储罐、氢气压缩机和电网。
9、所述固体氧化物电池的进口一连接发电机出口电网,所述氢储罐出口一连接氢气压缩机的进口。
10、所述氢气掺烧系统包括至少一条氢气管道、火电机组煤粉输送系统和锅炉,所述氢气管道一端连接氢储罐出口一与氢气压缩机进口之间的管道,另一端连接锅炉。
11、所述的氢气制备储能系统还包括氢气运输车辆,所述氢气压缩机的出口连接氢气运输车辆,氢气压缩机供氢气至氢气运输车辆,运输车辆供给氢气用户。
12、基于固体氧化物电池的火电厂灵活性提升系统的控制方法,具体来说:
13、正常情况下,利用锅炉产生的蒸汽推动汽轮机高速旋转,汽轮机高速旋转带动发电机发电供至电网;
14、在灵活性调峰时,即用电负荷的低谷期,将火电机组的多余电量通过氢气制备储能系统转换为氢气储存起来,即利用火电厂多余用电负荷进行电解水制氢,将制备的氢气通过储氢罐储存;
15、在用电负荷的高峰期,通过氢气逆向发电系统,或者通过氢气掺烧系统将储存的氢气再转化为电能释放出去,即利用固体氧化物电池将储存的氢气转换为电能,补充电网负荷的不足,或者将氢气通入锅炉中掺烧,将氢气中储存的化学能转化为电能。
16、本专利技术的有益效果为:
17、本专利技术利用固体氧化物电池,可以将电网剩余的电量电解制氢储存,还可以将储存的氢气进行逆向发电,补充电网负荷的不足,达到调峰的目的。
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1.基于固体氧化物电池的火电厂灵活性提升系统,其特征在于:包括火电机组、氢气制备储能系统、氢气掺烧系统和氢气逆向发电系统;
2.根据权利要求1所述的基于固体氧化物电池的火电厂灵活性提升系统,其特征在于:所述的氢气制备储能系统还包括氢气运输车辆(7),所述氢气压缩机(6)的出口连接氢气运输车辆(7),氢气压缩机(6)供氢气至氢气运输车辆(7),运输车辆(7)供给氢气用户。
3.根据权利要求1至2任一权利要求所述的基于固体氧化物电池的火电厂灵活性提升系统的控制方法,其特征在于:
【技术特征摘要】
1.基于固体氧化物电池的火电厂灵活性提升系统,其特征在于:包括火电机组、氢气制备储能系统、氢气掺烧系统和氢气逆向发电系统;
2.根据权利要求1所述的基于固体氧化物电池的火电厂灵活性提升系统,其特征在于:所述的氢气制备储能系统还包括氢气运输车...
【专利技术属性】
技术研发人员:商永强,柴延军,石天庆,张金柱,梁新磊,刘亚伟,贾天翔,郭得通,马奔腾,刘媛媛,张斌,尹荣荣,林晓晖,
申请(专利权)人:华电郑州机械设计研究院有限公司,
类型:发明
国别省市:
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