System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种地热耦合熔盐储能换热站系统技术方案_技高网

一种地热耦合熔盐储能换热站系统技术方案

技术编号:41225619 阅读:2 留言:0更新日期:2024-05-09 23:43
本发明专利技术公开了一种地热耦合熔盐储能换热站系统,包括通过管道连接的熔盐换热系统、采暖换热系统和地热换热系统;熔盐换热系统,用于将电能通过熔盐转化为蒸汽的热能,通过电能加热熔盐,通过熔盐储能换热后产生加热采暖换热站热网水的蒸汽;采暖换热系统,用于加热热网循环水,通过蒸汽‑水换热、水‑水换热以及地热换热把热网循环水回水加热后供出至用户侧;地热换热系统,用于将地热水循环加热热网循环水回水或供水,从而达到地热能采暖供热的目的。本发明专利技术使用电网晚间低峰电加热熔盐,熔盐储能后再进行利用,能够一定程度解决新能源发电低峰期消纳问题,是一种清洁、可靠的采暖方式。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及采暖换热站,特别是涉及一种地热耦合熔盐储能换热站系统


技术介绍

1、当前北方主要采用以热电厂作为热源的集中供暖系统,但存在热源分布不完善的问题,部分离热源较远的地区采暖供热只能采用燃煤小锅炉等作为热源,但此种热源不仅能源利用效率低,且环境污染较大。现有的采暖换热站普遍为单一热源,若发生一次网管道泄漏或热源电厂故障都将导致供热中断,从而造成供热系统的不稳定。

2、开发新的能源利用形式,综合多种能源综合利用,不仅能源形式必须清洁,另外要能够有效解决当前采暖供热存在的问题。地热是地球内部是一个巨大的热库,这些来自地球内部的热量都可以转化为能源。当这种热量渗出地表时,便成了地热资源。熔盐载体不爆炸、不燃烧、耐热稳定性好,其泄漏蒸汽无毒,传热系数相对其他载体较高。合理利用地热和熔盐的相关特性,两种能源形式互为补充,具体到采暖供热系统,是解决当前采暖供热矛盾的有效途径。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是提供一种地热耦合熔盐储能换热站系统,是可以分布在用户侧的综合能源利用的清洁采暖方式,其中熔盐换热系统可以通过晚上的低峰电价时进行熔盐加热储能,使用时通过熔盐换热成过热蒸汽,过热蒸汽再与换热站的回水换热后供给用户。地热换热系统根据地热循环水进水温度进行调节,通过地热循环水加热换热站供水或回水,一方面可以减少熔盐换热,另一方面地热充足时,优先使用可减少电加热熔盐的能源损耗。通过地热耦合熔盐对换热站的循环水进行加热,此种方式不仅能分散布置在用户侧,而且能有效保证系统的稳定性和经济性。

2、为实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案:

3、一种地热耦合熔盐储能换热站系统,包括通过管道连接的熔盐换热系统、采暖换热系统和地热换热系统;

4、熔盐换热系统,用于将电能通过熔盐转化为蒸汽的热能,通过电能加热熔盐,通过熔盐储能换热后产生加热采暖换热站热网水的蒸汽;

5、采暖换热系统,用于加热热网循环水,通过蒸汽-水换热、水-水换热以及地热换热把热网循环水回水加热后供出至用户侧;

6、地热换热系统,用于将地热水循环加热热网循环水回水或供水,从而达到地热能采暖供热的目的。

7、本专利技术进一步的改进在于,熔盐换热系统包括熔盐储罐、熔盐储罐电加热器、熔盐泵、熔盐流量控制阀、熔盐-水换热过热器、熔盐-水换热蒸发器、熔盐-水换热预加热器、熔盐-水换热给水泵、熔盐-水换热再循环泵和熔盐-水换热水箱;

8、熔盐储罐内设置有熔盐,熔盐储罐电加热器用于对熔盐储罐内的熔盐加热,熔盐储罐的出口依次通过熔盐泵和熔盐流量控制阀连接至熔盐-水换热过热器的熔盐入口,熔盐-水换热过热器的熔盐出口连接至熔盐-水换热蒸发器的熔盐入口,熔盐-水换热蒸发器的熔盐出口连接至熔盐-水换热预加热器的熔盐入口,熔盐-水换热预加热器的熔盐出口连接至熔盐储罐的入口;

9、熔盐-水换热水箱的出口通过熔盐-水换热给水泵连接至熔盐-水换热预加热器的水入口,熔盐-水换热预加热器的水出口连接至熔盐-水换热蒸发器的水入口,熔盐-水换热蒸发器的水出口连接至熔盐-水换热过热器的水入口,熔盐-水换热蒸发器和熔盐-水换热预加热器之间还设置有旁路,且旁路上设置有熔盐-水换热再循环泵。

10、本专利技术进一步的改进在于,熔盐储罐利用电网晚间低峰电,通过熔盐储罐电加热器加热熔盐,并维持熔盐储罐内的熔盐在380℃以上。

11、本专利技术进一步的改进在于,加热后的熔盐通过熔盐泵加压,再依次经过熔盐-水换热过热器、熔盐-水换热蒸发器和熔盐-水换热预加热器进行换热,熔盐换热后回到熔盐储罐,熔盐储罐电加热器维持熔盐储罐内的熔盐温度在凝点温度以上,并保持设定的温度裕度。

12、本专利技术进一步的改进在于,采暖换热系统包括蒸汽-水换热器、水-水换热器、热网供水流量计和热网回水流量计;

13、熔盐-水换热过热器的蒸汽出口连接至蒸汽-水换热器的蒸汽入口,蒸汽-水换热器的蒸汽出口连接至水-水换热器的第一水入口,水-水换热器的第一水出口连接至熔盐-水换热水箱的入口;

14、热网供水流量计、热网回水流量计用于统计热网循环水供、回水的流量,热网回水一部分进入地热换热器,另一部分进入水-水换热器,通过水-水换热器的热网回水再通过蒸汽-水换热器,换热后通过热网循环泵加压后作为热网供水。

15、本专利技术进一步的改进在于,熔盐-水换热水箱通过熔盐-水换热给水泵将采暖水-水换热器凝结的水加压,然后送往熔盐-水换热预加热器水侧,再通过熔盐-水换热蒸发器水侧,未达到饱和状态的水通过熔盐-水换热再循环泵打回熔盐-水换热预加热器水侧,蒸发后的水蒸气又通过熔盐-水换热过热器进行加热,从而产生高温高压蒸汽。

16、本专利技术进一步的改进在于,采暖换热系统还包括热网补水箱、热网补水泵a和热网补水泵b,热网补水箱通过并联设置的热网补水泵a和热网补水泵b连接至热网,用于对热网进行补水。

17、本专利技术进一步的改进在于,热网循环泵包括并联设置的热网循环泵a与热网循环泵b,且的热网循环泵a与热网循环泵b在正常运行时一用一备。

18、本专利技术进一步的改进在于,地热换热系统包括地热循环泵、地热回水管和地热换热器;

19、地热循环泵用于从地下抽取地热水,加压后送至地热换热器,再通过地热回水管回到地下;地热换热器采暖侧入口来自热网回水,出口可接至热网供水或供水管道。

20、本专利技术进一步的改进在于,地热换热系统还包括地热换热采暖侧入口控制阀、地热换热采暖侧出口温度测点、地热换热至热网供水阀门和地热换热至热网回水阀门;

21、地热换热采暖侧入口控制阀用于控制进入地热换热器的热网回水流量;地热换热采暖侧出口温度测点作用是使测量的温度与热网供回水温度比较,从而控制地热换热至热网供水阀门和地热换热至热网回水阀门的开关。

22、本专利技术至少具有如下有益的技术效果:

23、1、本系统使用电网晚间低峰电加热熔盐,熔盐储能后再进行利用,能够一定程度解决新能源发电低峰期消纳问题,是一种清洁、可靠的采暖方式。

24、2、本系统利用地热进行换热,使地热这种相对较低温度的能源得到有效利用,是能源利用的新形式。

25、3、本系统设计的采暖换热站适用性广泛,不仅适用于大型的集中供热项目,也可以适用集中偏远的居民区。

26、4、本系统设计的采暖换热站可以分散布置在用户侧的中心,可以有效解决热源不足及远距离供热损耗大的问题。

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【技术保护点】

1.一种地热耦合熔盐储能换热站系统,其特征在于,包括通过管道连接的熔盐换热系统、采暖换热系统和地热换热系统;

2.根据权利要求1所述的一种地热耦合熔盐储能换热站系统,其特征在于,熔盐换热系统包括熔盐储罐(1)、熔盐储罐电加热器(2)、熔盐泵(3)、熔盐流量控制阀(4)、熔盐-水换热过热器(5)、熔盐-水换热蒸发器(6)、熔盐-水换热预加热器(7)、熔盐-水换热给水泵(8)、熔盐-水换热再循环泵(9)和熔盐-水换热水箱(10);

3.根据权利要求2所述的一种地热耦合熔盐储能换热站系统,其特征在于,熔盐储罐(1)利用电网晚间低峰电,通过熔盐储罐电加热器(2)加热熔盐,并维持熔盐储罐内的熔盐在380℃以上。

4.根据权利要求3所述的一种地热耦合熔盐储能换热站系统,其特征在于,加热后的熔盐通过熔盐泵(3)加压,再依次经过熔盐-水换热过热器(5)、熔盐-水换热蒸发器(6)和熔盐-水换热预加热器(7)进行换热,熔盐换热后回到熔盐储罐(1),熔盐储罐电加热器维持熔盐储罐内的熔盐温度在凝点温度以上,并保持设定的温度裕度。

5.根据权利要求2所述的一种地热耦合熔盐储能换热站系统,其特征在于,采暖换热系统包括蒸汽-水换热器(11)、水-水换热器(12)、热网供水流量计(18)和热网回水流量计(19);

6.根据权利要求5所述的一种地热耦合熔盐储能换热站系统,其特征在于,熔盐-水换热水箱(10)通过熔盐-水换热给水泵将采暖水-水换热器(12)凝结的水加压,然后送往熔盐-水换热预加热器水侧,再通过熔盐-水换热蒸发器水侧,未达到饱和状态的水通过熔盐-水换热再循环泵(9)打回熔盐-水换热预加热器水侧,蒸发后的水蒸气又通过熔盐-水换热过热器进行加热,从而产生高温高压蒸汽。

7.根据权利要求5所述的一种地热耦合熔盐储能换热站系统,其特征在于,采暖换热系统还包括热网补水箱(17)、热网补水泵A(15)和热网补水泵B(16),热网补水箱(17)通过并联设置的热网补水泵A(15)和热网补水泵B(16)连接至热网,用于对热网进行补水。

8.根据权利要求5所述的一种地热耦合熔盐储能换热站系统,其特征在于,热网循环泵包括并联设置的热网循环泵A(13)与热网循环泵B(14),且的热网循环泵A(13)与热网循环泵B(14)在正常运行时一用一备。

9.根据权利要求5所述的一种地热耦合熔盐储能换热站系统,其特征在于,地热换热系统包括地热循环泵(20)、地热回水管(21)和地热换热器(22);

10.根据权利要求9所述的一种地热耦合熔盐储能换热站系统,其特征在于,地热换热系统还包括地热换热采暖侧入口控制阀(23)、地热换热采暖侧出口温度测点(24)、地热换热至热网供水阀门(25)和地热换热至热网回水阀门(26);

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【技术特征摘要】

1.一种地热耦合熔盐储能换热站系统,其特征在于,包括通过管道连接的熔盐换热系统、采暖换热系统和地热换热系统;

2.根据权利要求1所述的一种地热耦合熔盐储能换热站系统,其特征在于,熔盐换热系统包括熔盐储罐(1)、熔盐储罐电加热器(2)、熔盐泵(3)、熔盐流量控制阀(4)、熔盐-水换热过热器(5)、熔盐-水换热蒸发器(6)、熔盐-水换热预加热器(7)、熔盐-水换热给水泵(8)、熔盐-水换热再循环泵(9)和熔盐-水换热水箱(10);

3.根据权利要求2所述的一种地热耦合熔盐储能换热站系统,其特征在于,熔盐储罐(1)利用电网晚间低峰电,通过熔盐储罐电加热器(2)加热熔盐,并维持熔盐储罐内的熔盐在380℃以上。

4.根据权利要求3所述的一种地热耦合熔盐储能换热站系统,其特征在于,加热后的熔盐通过熔盐泵(3)加压,再依次经过熔盐-水换热过热器(5)、熔盐-水换热蒸发器(6)和熔盐-水换热预加热器(7)进行换热,熔盐换热后回到熔盐储罐(1),熔盐储罐电加热器维持熔盐储罐内的熔盐温度在凝点温度以上,并保持设定的温度裕度。

5.根据权利要求2所述的一种地热耦合熔盐储能换热站系统,其特征在于,采暖换热系统包括蒸汽-水换热器(11)、水-水换热器(12)、热网供水流量计(18)和热网回水流量计(19);

6.根据权利要求5所述的一种地热耦合熔盐储能...

【专利技术属性】
技术研发人员:曹勇安欣张海龙杨明强吴猛殷鹏孙鹏杨文强赵亮李杰高伟高肇春
申请(专利权)人:西安热工研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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