一种耦合波动性能源的高温蓄热供能系统技术方案

技术编号:40179332 阅读:5 留言:0更新日期:2024-01-26 23:46
本技术涉及一种耦合波动性能源的高温蓄热供能系统,将波动性能源供能接口和具有优化风道结构的高效电蓄热装置设置在同一系统中,利用电蓄热装置弥补波动性能源供能装置的不稳定性,维持供热或制冷过程的稳定性,提高供能品质及能源的使用率;设置有热量采集模块和温度测量模块,通过计算电蓄热装置的供热比例、制冷比例和用户的需热量,可以根据总的热需求,优先调度波动性能源供热,不足之处再用电蓄热装置补充,达到能量的最大利用率,本申请还设置有报警模块,在第一温度值和第二温度值的数值较高时发出高温报警信号,提示气‑水换热器和水‑水换热器出水口温度较高,以免气‑水换热器和水‑水换热器等设备损坏。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种耦合波动性能源的高温蓄热供能系统,属于储能。


技术介绍

1、随着社会经济的发展,能源短缺、环境恶化问题日益突出,因此大规模开发利用可再生能源和寻找替代能源已成为能源行业发展的当务之急。储能技术作为新能源科学中的重要分支,是解决波动性可再生能源消纳、能量昼夜供求不匹配、能源综合利用率不足等问题的重要手段。传统储能装置基于单一储能技术对输入的波动性能源进行整流从而实现稳定的能量输出,这种方法将波动性工况由用户侧转移至储能装置,因此对装置反复耐受变功率运行的可靠性提出了很高的要求,导致施工设计及材料成本的占比较高。


技术实现思路

1、为了克服上述问题,本技术提供一种耦合波动性能源的高温蓄热供能系统,本技术的技术方案如下:

2、一种耦合波动性能源的高温蓄热供能系统,包括:波动性能源供能接口模块、电蓄热装置、风机、换热器和制冷及供热机组,其中:

3、所述波动性能源供能接口模块连接所述制冷及供热机组,为制冷及供热机组提供第一热源,所述制冷及供热机组包括制冷机组和供热机组,所述制冷机组利用所述第一热源进行制冷,所述供热机组利用所述第一热源进行供热;

4、所述电蓄热装置输入端连接所述风机,所述电蓄热装置输出端连接所述换热器,所述风机将空气加压后传递至所述电蓄热装置加热,所述电蓄热装置将加热后的空气传递至所述换热器;

5、所述换热器包括气-水换热器和水-水换热器,其中,所述气-水换热器将所述加热后的空气的热量传递至所述气-水换热器中的一次循环水,加热一次循环水;所述气-水换热器输出端连接至所述制冷及供热机组,加热后的一次循环水进入所述制冷机组,为所述制冷机组提供第二热源,所述制冷机组利用所述第二热源进行制冷,所述制冷机组的输出端与用户制冷端连接,为用户制冷;

6、所述气-水换热器输出端还与水-水换热器连接,加热后的一次循环水进入所述水-水换热器,为所述水-水换热器提供第二热源,所述水-水换热器利用所述第二热源加热所述水-水换热器中的循环回水,所述水-水换热器的输出端与用户供热端连接,为用户供热。

7、优选的,所述波动性能源供能接口模块包括风电供能装置接口、光伏供能装置接口、燃料电池装置接口和分布式能源装置接口,用于将不同的波动性能源输入制冷及制热机组提供第一热源。

8、优选的,所述高温蓄热供能系统还包括热量采集模块,所述热量采集模块包括第一热量计、第二热量计和第三热量计,其中:

9、所述第一热量计连接于气-水换热器和水-水换热器之间,用于计算所述电蓄热装置的第一供热比例、第一制冷比例;

10、所述第二热量计连接于水-水换热器和用户终端之间,用于计算用户的需热量;

11、所述第三热量计连接于波动性能源供能接口和制冷机组之间,用于计算波动性能源供能的第二供热比例、第二制冷比例。

12、优选的,所述高温蓄热供能系统还包括控制模块,所述控制模块的输入端与热量采集模块的输出端电连接,用于获取第一供热比例、第一制冷比例、需热量、第二供热比例和第二制冷比例,所述控制模块的输出端分别与波动性能源供能接口模块和电蓄热装置电连接,用于根据用户需热量调度波动性能源供能量和电蓄热装置贡献量。

13、优选的,所述高温蓄热供能系统还包括增加泵,所述增加泵连接于气-水换热器和水-水换热器之间,所述增加泵的输入端与控制模块输出端连接,根据控制模块的控制信号稳定一次循环水的压力。

14、优选的,所述高温蓄热供能系统还包括温度测量模块,所述温度测量模块包括第一温度计、第二温度计,其中:

15、所述第一温度计连接于气-水换热器和水-水换热器之间,用于获取第一温度值;

16、所述第二温度计与水-水换热器连接,用于获取第二温度值;

17、所述温度测量模块的输出端与控制模块电连接,传输第一温度值和第二温度值至控制模块。

18、优选的,所述高温蓄热供能系统还包括报警模块,所述报警模块的输入端与控制模块电连接,所述控制模块内部预设有标准温度值,当控制模块获取的第一温度值和第二温度值超过标准温度值时,报警模块接收控制模块的报警信号发出警示。

19、优选的,控制模块的输出端还与风机连接,控制模块根据获得的第一温度值对风机的空气流量进行调节,进而调节第一温度值。

20、本技术具有如下有益效果:

21、1、本技术为一种耦合波动性能源的高温蓄热供能系统,将波动性能源供能接口和具有优化风道结构的高效电蓄热装置设置在同一系统中,利用电蓄热装置弥补波动性能源供能装置的不稳定性,维持供热或制冷过程的稳定性,提高供能品质及能源的使用率。

22、2、本技术为一种耦合波动性能源的高温蓄热供能系统,系统中设置有热量采集模块,计算电蓄热装置的供热比例、制冷比例和用户的需热量,可以根据总的热需求,优先调度波动性能源供热,不足之处再用电蓄热装置补充,达到能量的最大利用率。

23、3、本技术为一种耦合波动性能源的高温蓄热供能系统,系统中设置有温度测量模块,可以根据第一温度计的数值调节风机的空气流量,还设置有报警模块,在第一温度值和第二温度值的数值较高时发出高温报警信号,提示气-水换热器和水-水换热器出水口温度较高,以免气-水换热器和水-水换热器等设备损坏。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种耦合波动性能源的高温蓄热供能系统,其特征在于,包括:波动性能源供能接口模块、电蓄热装置、风机、换热器和制冷及供热机组,其中:

2.根据权利要求1所述的一种耦合波动性能源的高温蓄热供能系统,其特征在于,所述波动性能源供能接口模块包括风电供能装置接口、光伏供能装置接口、燃料电池装置接口和分布式能源装置接口,用于将不同的波动性能源输入制冷及制热机组提供第一热源。

3.根据权利要求1所述的一种耦合波动性能源的高温蓄热供能系统,其特征在于,所述高温蓄热供能系统还包括热量采集模块,所述热量采集模块包括第一热量计、第二热量计和第三热量计,其中:

4.根据权利要求3所述的一种耦合波动性能源的高温蓄热供能系统,其特征在于,所述高温蓄热供能系统还包括控制模块,所述控制模块的输入端与热量采集模块的输出端电连接,用于获取第一供热比例、第一制冷比例、需热量、第二供热比例和第二制冷比例,所述控制模块的输出端分别与波动性能源供能接口模块和电蓄热装置电连接,用于根据用户需热量调度波动性能源供能量和电蓄热装置贡献量。

5.根据权利要求4所述的一种耦合波动性能源的高温蓄热供能系统,其特征在于,所述高温蓄热供能系统还包括增加泵,所述增加泵连接于气-水换热器和水-水换热器之间,所述增加泵的输入端与控制模块输出端连接,根据控制模块的控制信号稳定一次循环水的压力。

6.根据权利要求4所述的一种耦合波动性能源的高温蓄热供能系统,其特征在于,所述高温蓄热供能系统还包括温度测量模块,所述温度测量模块包括第一温度计、第二温度计,其中:

7.根据权利要求6所述的一种耦合波动性能源的高温蓄热供能系统,其特征在于,所述高温蓄热供能系统还包括报警模块,所述报警模块的输入端与控制模块电连接,所述控制模块内部预设有标准温度值,当控制模块获取的第一温度值和第二温度值超过标准温度值时,报警模块接收控制模块的报警信号发出警示。

8.根据权利要求6所述的一种耦合波动性能源的高温蓄热供能系统,其特征在于,控制模块的输出端还与风机连接,控制模块根据获得的第一温度值对风机的空气流量进行调节,进而调节第一温度值。

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【技术特征摘要】

1.一种耦合波动性能源的高温蓄热供能系统,其特征在于,包括:波动性能源供能接口模块、电蓄热装置、风机、换热器和制冷及供热机组,其中:

2.根据权利要求1所述的一种耦合波动性能源的高温蓄热供能系统,其特征在于,所述波动性能源供能接口模块包括风电供能装置接口、光伏供能装置接口、燃料电池装置接口和分布式能源装置接口,用于将不同的波动性能源输入制冷及制热机组提供第一热源。

3.根据权利要求1所述的一种耦合波动性能源的高温蓄热供能系统,其特征在于,所述高温蓄热供能系统还包括热量采集模块,所述热量采集模块包括第一热量计、第二热量计和第三热量计,其中:

4.根据权利要求3所述的一种耦合波动性能源的高温蓄热供能系统,其特征在于,所述高温蓄热供能系统还包括控制模块,所述控制模块的输入端与热量采集模块的输出端电连接,用于获取第一供热比例、第一制冷比例、需热量、第二供热比例和第二制冷比例,所述控制模块的输出端分别与波动性能源供能接口模块和电蓄热装置电连接,用于根据用户需热量调度波动性能源供能量和电蓄热...

【专利技术属性】
技术研发人员:林宇锋梅超李迎吴学超陈雯陈香龙娓莉
申请(专利权)人:国网福建省电力有限公司厦门供电公司
类型:新型
国别省市:

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