一种孤网型光储氢热电联供系统技术方案

技术编号:40895254 阅读:7 留言:0更新日期:2024-04-08 18:38
本技术提供了一种孤网型光储氢热电联供系统,所述系统包括:热能供给系统、氢气制备系统、电能供给系统和第一热交换器,所述热能供给系统、氢气制备系统和电能供给系统分别通过第一热交换器与用户供热水路中的流体进行热能交换。本技术提出一种孤网型集光伏、储能、制氢、氢能发电制热于一体的系统结构及拓扑,实现了偏远地区建筑的热电需求的自给自足,节省长距离的输电线缆、电力杆塔、配电设备等基础设施的人力物力成本。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及光储氢热电联供,具体涉及一种孤网型光储氢热电联供系统


技术介绍

1、在我国的一些偏远地区因其特殊的地理位置,导致难以进行电网的建设或电网相应配套设施不齐全,从而造成电力短缺、热能需求难以满足,为当地区民的生活带来诸多不便。为解决这类型的问题,本专利技术提出了一种孤网型的光储氢热电联供系统。

2、目前,有些现有技术也提出了一些解决方案,但所提方案中存在不完善的点。如现有技术公开了一种氢能和太阳能互补的热电联供系统及其工作方法,虽然该系统具备电能和热能的供给能力并支持离网运行。但是,并没有提出氢气来源的方案,氢气在偏远地区很难获取。

3、另外,现有技术还公开了一个家用光伏制氢及燃料电池热电联供一体机。该一体机用制氢储能代替了蓄电池的电化学储能,但是该系统没有再额外添加可以对用电负载能量需求进行快速响应的供能设备,因此该系统的供电稳定性存在隐患。

4、因此,现有技术有待于进一步发展。


技术实现思路

1、本技术的目的在于克服上述技术不足,提供一种孤网型光储氢热电联供系统,以解决相关技术中氢气在偏远地区很难获取且用制氢储能代替蓄电池的电化学储能,不额外添加可以对用电负载能量需求进行快速响应的供能设备会造成供电稳定性存在隐患的技术问题。

2、为达到上述技术目的,本技术采取了以下技术方案:提供了一种孤网型光储氢热电联供系统,包括:

3、热能供给系统、氢气制备系统、电能供给系统,其中,

4、所述热能供给系统、氢气制备系统、电能供给系统内皆设置有第一热交换器,所述第一热交换器与用户的供热水路相连通,用于与用户供热水路中的流体进行热能交换。

5、具体的,所述热能供给系统包括太阳能集热器,所述电能供给系统包括燃料电池,所述氢气制备系统包括铝合金水解制氢设备;

6、所述第一热交换器设置在设置在所述太阳能集热器中,所述第一热交换器设置在所述燃料电池中,所述第一热交换器设置在所述铝合金水解制氢设备中。

7、具体的,还包括控制系统,所述第一热交换器包括进水口和出水口,所述第一热交换器的进水口均设置有电控阀门,所述控制系统与电控阀门控制连接,用于通过控制电控阀门的开启或关闭控制用户供热水路中的流体是否流经太阳能集热器、燃料电池和铝合金水解制氢设备的内部。

8、具体的,所述系统还包括:

9、热水储箱,所述热水储箱用于存储水,所述热水储箱的内部设置有第二热交换器,所述第二热交换器包括进水口和出水口,所述第二热交换器的进水口通过用户供热水路与第一热交换器的出水口连接,所述第一热交换器的出水口设置有单向阀。

10、具体的,所述第二热交换器的出水口通过用户供热水路与第一热交换器的进水口连接,所述第二热交换器的出水口设置有第一水泵。

11、具体的,所述热水储箱包括进水口和出水口,所述热水储箱的出水口通过用户供热水路与用户端的循环水进水口连接,所述热水储箱的进水口通过用户供热水路与用户端的循环水出水口连接,所述热水储箱的出水口设置有第二水泵。

12、具体的,所述氢气制备系统还包括电解水制氢设备,所述氢气制备系统还用于通过制备氢气为燃料电池提供燃料,所述氢气制备系统包括出气口,所述氢气制备系统制备的氢气通过缓冲罐18储存,所述缓冲罐18设置有进气口和出气口,所述氢气制备系统的出气口通过管路与缓冲罐18的进气口连接,所述燃料电池设置有进气口,所述缓冲罐18的出气口通过管路与所述燃料电池的进气口连接。

13、具体的,所述系统还包括:

14、储能系统,所述储能系统包括蓄电池和蓄电池电量检测模块,所述蓄电池用于存储电能,所述蓄电池电量检测模块用于检测蓄电池的电量并发送至控制系统。

15、具体的,所述电能供给系统还包括光伏组件,所述电能供给系统通过功率变换模块与用户端的用电设备电连接。

16、具体的,所述缓冲罐18的内部设置有气压传感器,所述气压传感器和控制系统通信连接,用于检测缓冲罐18内部的气体数据并发送至控制系统。

17、有益效果:

18、1、本技术提出一种孤网型集光伏、储能、制氢、氢能发电制热于一体的系统结构及拓扑,实现了偏远地区建筑的热电需求的自给自足,节省长距离的输电线缆、电力杆塔、配电设备等基础设施的人力物力成本。

19、2、本技术所提出的系统采用电解槽电解水和铝合金水解两种制氢方式。相较于传统集成氢能的热电联供系统本专利技术可就地制氢,且氢气的供应可靠。此外,氢气属于危化品长距离运输困难,而铝合金制氢材料可采用传统材料运输方式具有方便、经济、快捷的好处。当铝合金制氢材料运至到目的地后,加入水便可快速制氢。

20、3、本技术所提出的系统采用余热回收的方式把燃料电池和铝合金水解制氢工作过程中产生的热能收集起来,提高能源的利用效率。

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【技术保护点】

1.一种孤网型光储氢热电联供系统,其特征在于,所述系统包括:

2.根据权利要求1所述的孤网型光储氢热电联供系统,其特征在于,所述热能供给系统包括太阳能集热器,所述电能供给系统包括燃料电池,所述氢气制备系统包括铝合金水解制氢设备;

3.根据权利要求2所述的孤网型光储氢热电联供系统,其特征在于,还包括控制系统,所述第一热交换器包括进水口和出水口,所述第一热交换器的进水口均设置有电控阀门,所述控制系统与电控阀门控制连接,用于通过控制电控阀门的开启或关闭控制用户供热水路中的流体是否流经太阳能集热器、燃料电池和铝合金水解制氢设备的内部。

4.根据权利要求3所述的孤网型光储氢热电联供系统,其特征在于,所述系统还包括:

5.根据权利要求4所述的孤网型光储氢热电联供系统,其特征在于,所述第二热交换器的出水口通过用户供热水路与第一热交换器的进水口连接,所述第二热交换器的出水口设置有第一水泵。

6.根据权利要求5所述的孤网型光储氢热电联供系统,其特征在于,所述热水储箱包括进水口和出水口,所述热水储箱的出水口通过用户供热水路与用户端的循环水进水口连接,所述热水储箱的进水口通过用户供热水路与用户端的循环水出水口连接,所述热水储箱的出水口设置有第二水泵。

7.根据权利要求1所述的孤网型光储氢热电联供系统,其特征在于,所述氢气制备系统还包括电解水制氢设备,所述氢气制备系统还用于通过制备氢气为燃料电池提供燃料,所述氢气制备系统包括出气口,所述氢气制备系统制备的氢气通过缓冲罐18储存,所述缓冲罐18设置有进气口和出气口,所述氢气制备系统的出气口通过管路与缓冲罐18的进气口连接,所述燃料电池设置有进气口,所述缓冲罐18的出气口通过管路与所述燃料电池的进气口连接。

8.根据权利要求1所述的孤网型光储氢热电联供系统,其特征在于,所述系统还包括:

9.根据权利要求1所述的孤网型光储氢热电联供系统,其特征在于,所述电能供给系统还包括光伏组件,所述电能供给系统通过功率变换模块与用户端的用电设备电连接。

10.根据权利要求7所述的孤网型光储氢热电联供系统,其特征在于,所述缓冲罐18的内部设置有气压传感器,所述气压传感器和控制系统通信连接,用于检测缓冲罐18内部的气体数据并发送至控制系统。

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【技术特征摘要】

1.一种孤网型光储氢热电联供系统,其特征在于,所述系统包括:

2.根据权利要求1所述的孤网型光储氢热电联供系统,其特征在于,所述热能供给系统包括太阳能集热器,所述电能供给系统包括燃料电池,所述氢气制备系统包括铝合金水解制氢设备;

3.根据权利要求2所述的孤网型光储氢热电联供系统,其特征在于,还包括控制系统,所述第一热交换器包括进水口和出水口,所述第一热交换器的进水口均设置有电控阀门,所述控制系统与电控阀门控制连接,用于通过控制电控阀门的开启或关闭控制用户供热水路中的流体是否流经太阳能集热器、燃料电池和铝合金水解制氢设备的内部。

4.根据权利要求3所述的孤网型光储氢热电联供系统,其特征在于,所述系统还包括:

5.根据权利要求4所述的孤网型光储氢热电联供系统,其特征在于,所述第二热交换器的出水口通过用户供热水路与第一热交换器的进水口连接,所述第二热交换器的出水口设置有第一水泵。

6.根据权利要求5所述的孤网型光储氢热电联供系统,其特征在于,所述热水储箱包括进水口和出水口,所述热水储箱的出水口通过用户供热水路与用户端的循环水...

【专利技术属性】
技术研发人员:倪梓荣黄猛张永朱怡蓉王若楠
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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