【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及储能,具体来说涉及储热可调式压缩空气储能实验系统。
技术介绍
1、大规模电力储能技术是能够解决可再生能源大规模并网的有效途径,而压缩空气储能系统被认为是最具发展前景的大规模电力储能技术之一。压缩空气储能系统是通过压缩机和膨胀机分别实现储能和释能的过程,即在用电低谷期,通过压缩机将空气进行压缩,实现储能过程,在用电高峰期,高压空气通过膨胀机发电,实现释能过程。压缩空气储能系统是一种能够实现大容量和长时间电能存储的电力储能系统,具有储能容量大、储能周期长、投资相对较少等优点。
2、现有压缩空气储能系统由压缩机单元、储气单元、换热单元、膨胀单元四部分组成。储能过程通过压缩机单元将空气压缩存储于储气单元,释能过程是将储气单元中的高压空气通过膨胀单元发电,通过换热单元将压缩机单元产生的热量收集起来用于膨胀单元发电。
3、提高膨胀单元效率是提高压缩空气储能系统效率最直接的途径,其中提高膨胀单元效率的有效途径之一是研究不同进气条件(压力、温度、流量、湿度等)下膨胀机的特性。在研究膨胀单元不同进气温度条件下性能指标
...【技术保护点】
1.一种储热温度可调式压缩空气储能实验系统,包括压缩机单元(59)、储气单元(60)、换热单元(62)、膨胀单元(61)和集热单元(63),其特征在于:压缩机单元(59)分别与储气单元(60)、换热单元(62)连接,换热单元(62)、集热单元(63)、储气单元(60)分别与膨胀单元(61)连接,压缩机单元(59)包括n级压缩机、n级压缩机的换热器、n个分离器、末级压缩机出口止回阀(15)和闸阀(16),压缩机单元(59)的第一级压缩机(3)入口前设有压缩机入口过滤器(2)与空气进气管(1)连接,末级压缩机出口分离器(14)与储气单元(60)相连,两者相连的管道上依次设
...【技术特征摘要】
1.一种储热温度可调式压缩空气储能实验系统,包括压缩机单元(59)、储气单元(60)、换热单元(62)、膨胀单元(61)和集热单元(63),其特征在于:压缩机单元(59)分别与储气单元(60)、换热单元(62)连接,换热单元(62)、集热单元(63)、储气单元(60)分别与膨胀单元(61)连接,压缩机单元(59)包括n级压缩机、n级压缩机的换热器、n个分离器、末级压缩机出口止回阀(15)和闸阀(16),压缩机单元(59)的第一级压缩机(3)入口前设有压缩机入口过滤器(2)与空气进气管(1)连接,末级压缩机出口分离器(14)与储气单元(60)相连,两者相连的管道上依次设有末级压缩机出口止回阀(15)、末级压缩机出口闸阀(16);
2.如权利要求1所述的一种储热温度可调式压缩空气储能实验系统,其特征在于:压缩机单元(59)的第一级压缩机(3)出口与第一级压缩机出口换热器(7)连接,第一级压缩机出口换热器(7)与第一级压缩机出口分离器(11)连接,第一级压缩机出口分离器(11)与第二级压缩机(4)连接,第二级压缩机(4)与第二级压缩机出口换热器(8)连接,第二级压缩机出口换热器(8)与第二级压缩机出口分离器(12)连接,第二级压缩机出口分离器(12)与第三级压缩机(5)连接,第三级压缩机(5)与第三级压缩机出口换热器(9)连接,第三级压缩机出口换热器(9)与第三级压缩机出口分离器(13)连接,第三级压缩机出口分离器(13)与第n级压缩机(6)连接,第n级压缩机(6)出口与第n级压缩机出口换热器(10)连接第n级压缩机出口换热器(10)与第n级压缩机出口分离器(14)连接,第n级压缩机出口分离器(14)依次通过末级压缩机出口止回阀(15)、末级压缩机出口闸阀(16)与储气单元(60)中的第一组集气汇管连接。
3.如权利要求1所述的一种储热温度可调式压缩空气储能实验系统,其特征在于:储气单元(60)的第一组集气汇管(17)、第二组集气汇管(18)、第三组集气汇管(19)、第四组集气汇管(20)、末组集气汇管(21)首尾相连。
4.如权利要求1所述的一种储热温度可调式压缩空气储能实验系统,其特征在于:膨胀单元(61)的第一级膨胀机入口换热器(28)空气入口与储气单元(60)的末组集气汇管(21)通过末组集气汇管手动阀(23)、末组集气汇管出口电动阀(22)顺序连接,第一级膨胀机入口换热器(28)空气出口与第一级膨胀机(24)连接,第一级膨胀机(24)与第二级膨胀机入口换热器(29)连接,第二级膨胀机入口换热器(29)与第二级膨胀机(25)连接,第二级膨胀机(25)与第三级膨胀机入口换热器(30)连接,第三级膨胀机入口换热器(30)与第三级膨胀机(26)连接,第三级膨胀机(26)与末级膨...
【专利技术属性】
技术研发人员:徐冉,左志涛,王霞,郭文宾,黎翱,杨另,陈明,陈海生,
申请(专利权)人:毕节高新技术产业开发区国家能源大规模物理储能技术研发中心,
类型:发明
国别省市:
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