一种蒸汽介质相变储热发电系统技术方案

技术编号:40612658 阅读:29 留言:0更新日期:2024-03-12 22:34
一种蒸汽介质相变储热发电系统,包括低温相变储热传热装置、熔盐储能装置、高温相变储热传热装置、压缩机、膨胀机、发电机以及它们之间的连接管路,所述低温相变储热传热装置与压缩机的入口和膨胀机的出口连通,所述熔盐储能装置与压缩机出口和膨胀机入口连通,所述高温相变储热传热装置与所述熔盐储能装置连通。本发明专利技术采用水蒸气为工作介质,相变材料和液态熔盐为储热介质,有机结合了相变储热与相变传热,实现等温储热和等温存取热能。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于新能源的储能发电,特别涉及一种蒸汽介质相变储热发电系统


技术介绍

1、储能技术是解决可再生能源大规模接入和弃风、弃光问题的关键技术;是分布式能源、智能电网、能源互联网发展的必备技术;也是解决常规电力削峰填谷,提高常规能源发电与输电效率、安全性和经济性的重要支撑技术。随着绿色能源开始逐步替代全球的电力供应,世界各地都将需要大规模的能源储存,新型二氧化碳储能、压缩空气储能及氢储能等新技术层出不穷。

2、新技术储能中压缩空气储能容量大,单机容量可达百兆瓦级以上,仅次于抽水蓄能,但是储能的压缩空气会被加热从而导致能量的损耗在转换过程,能源的利用效率偏低,至今没有商业化,同时受地理条件的限制大。针对压缩空气储能系统存在的技术与应用瓶颈问题,提出二氧化碳储能的方式,相比于空气,二氧化碳用作介质有一些独特的优势;但是它的成本较高, 主要设备还在研究阶段,还需要大量的研究和开发,才能使其变得更加可行。氢储能的痛点在于氢气成本高、电站造价成本高、能量转换效率低、技术成熟度低,以及制氢-储氢-运氢-发电整个流程较长等诸多因素给氢储能发电应用推广带来本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种蒸汽介质相变储热发电系统,其特征在于,包括低温相变储热传热装置、熔盐储能装置、高温相变储热传热装置、压缩机、膨胀机、发电机以及它们之间的连接管路,所述膨胀机与发电机连接;

2.如权利要求1所述一种蒸汽介质相变储热发电系统,其特征在于, 所述熔盐储能装置还包括第一熔盐泵、第二熔盐泵、第二单向阀、第三单向阀以及它们之间的连接管路;所述第一熔盐泵和第二单向阀并联在高温熔盐罐和逆流热交换器的熔盐通道之间;所述第二熔盐泵和第三单向阀并联在低温熔盐罐和逆流热交换器的熔盐通道之间。

3.如权利要求1所述一种蒸汽介质相变储热发电系统,其特征在于,所述低温热水罐和低温相变储...

【技术特征摘要】

1.一种蒸汽介质相变储热发电系统,其特征在于,包括低温相变储热传热装置、熔盐储能装置、高温相变储热传热装置、压缩机、膨胀机、发电机以及它们之间的连接管路,所述膨胀机与发电机连接;

2.如权利要求1所述一种蒸汽介质相变储热发电系统,其特征在于, 所述熔盐储能装置还包括第一熔盐泵、第二熔盐泵、第二单向阀、第三单向阀以及它们之间的连接管路;所述第一熔盐泵和第二单向阀并联在高温熔盐罐和逆流热交换器的熔盐通道之间;所述第二熔盐泵和第三单向阀并联在低温熔盐罐和逆流热交换器的熔盐通道之间。

3.如权利要求1所述一种蒸汽介质相变储热发电系统,其特征在于,所述低温热水罐和低温相变储热罐之间还设有第一水泵和第一单向阀;所述第一水泵的入口与低温热水罐连通,第一水泵的出口与低温相变储热罐内部的传热管道连通;第一单向阀的入口与低温相变储热罐内部的传热管道连通,第一单向阀的出口与所述低温热水罐连通。

4.如权利要求1所述一种蒸汽介质相变储热发电系统,其特征在于,所述高温热水罐和高温相变储热罐之间还设有第二水泵和第四单向阀;所述第二水泵的入口与高温热水罐连通,第二水泵的出口与高温相变储热罐内部的传热管道连通;第四单向阀的出口与所述高温热水罐连通,第四单向阀的入口与高温相变储热罐内部的传热管道连通;高温相变储热罐内部的传热管道另一端与所述逆流热交换器的蒸汽通道连通。

5.如权利要求1所述一种蒸汽介质相变储热发电系统,其特征在于,所述熔盐储能装置包括逆流热交换器、高温熔盐罐、低温熔盐罐、四通阀、第...

【专利技术属性】
技术研发人员:祝长宇丁式平祝帝文
申请(专利权)人:北京中热能源科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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