【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于能源存储和电力调节,涉及火电机组与熔盐储热技术的耦合应用,具体是一种利用高温熔盐储热技术实现火电机组尤其是超临界和超超临界火电机组深度调峰的系统及其方法。
技术介绍
1、随着全球能源结构的转型和环境保护要求的提升,可再生能源如风能、太阳能的利用已成为未来能源发展的重要方向。然而,可再生能源发电普遍具有间歇性和较大波动性,其大规模并网将会严重影响电网的安全稳定性和供电质量。尤其是在风力和太阳能发电量大幅波动时,电网需求对调峰能力的依赖程度显著增加。因此,提高电力系统的调峰能力以应对可再生能源的波动性,确保稳定可靠供电已成为当前电力行业亟待解决的重要课题。
2、传统火电机组作为目前电力系统的主力发电装置,具有基础容量大、能量品位高等特点,具有较强的调峰潜力。通过将高效储能系统与传统火电机组相耦合,可显著提升电站的调峰灵活性,从而增强整个电力系统的可靠性和稳定性。熔盐作为一种热媒体,,由于其优异的热物理性质和化学稳定性,可以在高温下安全高效地储存和传输热能,这一特性使其非常适合用于电站的热储能系统。熔盐储热(molt
...【技术保护点】
1.一种火电机组耦合高温熔盐储热的深度调峰系统,所述火电机组为超临界或超超临界机组,其特征在于,所述深度调峰系统至少包括一火电机组热力单元和一熔盐储热单元,其中:
2.根据权利要求1所述的火电机组耦合高温熔盐储热的深度调峰系统,其特征在于,所述熔盐储热单元中,所述低温熔盐罐的出口通过熔盐管路依次经储热增压泵、储热低温换热器的冷侧、储热高温换热器的冷侧后与所述高温熔盐罐的入口连通,所述高温熔盐罐的出口通过熔盐管路依次经释热增压泵、释热过热器的热侧、释热蒸发器的热侧、释热预热器的热侧后与所述低温熔盐罐的入口连通。
3.根据权利要求2所述的火电机组耦
...【技术特征摘要】
1.一种火电机组耦合高温熔盐储热的深度调峰系统,所述火电机组为超临界或超超临界机组,其特征在于,所述深度调峰系统至少包括一火电机组热力单元和一熔盐储热单元,其中:
2.根据权利要求1所述的火电机组耦合高温熔盐储热的深度调峰系统,其特征在于,所述熔盐储热单元中,所述低温熔盐罐的出口通过熔盐管路依次经储热增压泵、储热低温换热器的冷侧、储热高温换热器的冷侧后与所述高温熔盐罐的入口连通,所述高温熔盐罐的出口通过熔盐管路依次经释热增压泵、释热过热器的热侧、释热蒸发器的热侧、释热预热器的热侧后与所述低温熔盐罐的入口连通。
3.根据权利要求2所述的火电机组耦合高温熔盐储热的深度调峰系统,其特征在于,所述火电机组热力单元中,所述锅炉的超高压排汽口通过蒸汽管路同时与所述超高压缸以及储热高温换热器热侧的进汽口连通、高压排汽口通过蒸汽管路与所述高压缸的进汽口连通、中压排汽口通过蒸汽管路与所述中压缸连通,所述中压缸的排汽口通过蒸汽管路同时与所述低压缸以及储热低温换热器热侧的进汽口连通。
4.根据权利要求3所述的火电机组耦合高温熔盐储热的深度调峰系统,其特征在于,所述熔盐储热单元中,所述储热高温换热器热侧的排汽口通过蒸汽管路与所述超高压缸的排汽管线连通并最终与所述锅炉的高压进汽口连通,所述储热低温换热器热侧的排汽口通过蒸汽管路与所述低压缸的排汽管线连通并最终与所述凝汽器的进汽口连通,所述释热预热器的冷侧进口通过管路与一给水泵的出口连通、冷侧出口通过管路依次经释热蒸发器及释热过热器的冷侧后与所述锅炉的超高压排汽管线连通并最终与所述超高压缸的进汽口连通。
5.根据权利要求4所述的火电机组耦合高温熔盐储热的深度调峰系统,其特征在于,所述储热高温换热器热侧的排汽口与超高压缸的排汽管线之间的连通管路上设有一第一节流阀,所述储热低温换热器热侧的排汽口与低压缸的排汽管线之间的连通管路上设有一第二节流阀,所述释热过热器冷侧的排汽口与锅炉...
【专利技术属性】
技术研发人员:王亮,张弛,林曦鹏,朱轶林,陈海生,林霖,
申请(专利权)人:中国科学院工程热物理研究所,
类型:发明
国别省市:
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