[发明专利]一种光伏‑光热混合发电站在审

专利信息
申请号: 201710657507.8 申请日: 2017-08-03
公开(公告)号: CN107388607A 公开(公告)日: 2017-11-24
发明(设计)人: 夏桂生 申请(专利权)人: 苏州绿标新能源科技有限公司
主分类号: F24J2/34 分类号: F24J2/34;F24J2/12;F03G6/06;H02S40/44
代理公司: 北京君华知识产权代理事务所(普通合伙)11515 代理人: 夏志杰
地址: 215335 江苏省苏州市昆山市开*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 光热 混合 发电站
【说明书】:

技术领域

发明属于新能源发电领域,尤其涉及一种光伏-光热混合发电站。

背景技术

随着社会经济的快速发展,对传统的化石能源消耗巨大,化石能源价格不断上涨,同时也对人类生存环境造成巨大的破坏,为了实现可持续发展,世界各国都在大力发展绿色新能源。

光伏发电是目前比较成熟的新能源发电技术,也是太阳能规模化开发利用的主要方式,但是由于光伏发电要完全依靠自然界光照的作用,由于自然界的光照有不稳定性和不可控性,导致利用光伏发电产生的电能品质较差,稳定性较低,在将其输入到电网时,会对电网的调度,运行方式,运行成本,甚至整个电网的电能品质产生较大影响,无法得到很好的利用。

光热发电技术是利用太阳能加热工质产生热能,然后利用产生的热能加热水工质产生蒸汽,进而驱动汽轮机产生电能,此种技术完全依赖于太阳光的照射,一旦太阳光被云层遮挡或者太阳落山,由于失去了太阳光的照射,整个发电系统无法正常产生高品质的蒸汽,如果此时不停机,会对系统后端的汽轮机造成冲击,因此,如果在天气状况较差的情况下,太阳能热发电系统会面临频繁停开机,甚至完全无法开机的问题,针对这个问题,国内外目前的解决方法是配套熔盐储热系统,但熔盐系统储热能力有限,并且熔盐熔点较高,在夜晚停机时候容易发生凝固,因此,需要通过电伴热将熔盐温度维持在熔点之上,避免明天无法正常开机,目前电伴热所需的电能主要是通过市电提供,将高品质的市电转化为热能,会造成高品质电能的浪费。

发明内容

针对背景技术中存在的问题,本发明提供了一种光伏-光热混合发电站,能够实现将光伏组件产生的品质和稳定性差的电能转化为品质和稳定性高的电能。

为了达到上述目的,本发明的技术方案是:

一种光伏-光热混合发电站,包括:太阳能吸热系统、储热系统、换热系统、光伏加热系统和产电系统;所述太阳能吸热系统包括吸热装置和聚光装置,所述聚光装置将太阳光反射至吸热装置表面以加热填充于吸热装置内部的吸热工质;所述储热系统包括冷罐和热罐,所述冷罐出口与吸热装置入口通过第一管道连接,用于向吸热装置中补充吸热工质,所述热罐入口与吸热装置出口通过第二管道连接,用于接收在吸热装置中被加热的吸热工质;所述产电系统包括汽轮机和发电机;所述储热系统与产电系统通过换热系统耦合,来自热罐中的吸热工质与产电系统中的水工质在换热系统中通过热传递的方式换热产生过热蒸汽,产生的过热蒸汽到达汽轮机用于发电,经换热降温的吸热工质到达冷罐;所述光伏加热系统包括光伏组件、第一输电线缆和第一电加热装置,所述电加热装置设置于冷罐内部液面之下,所述光伏组件产生的电能通过第一输电线缆输送至第一电加热装置。

作为本发明所述的一种光伏-光热混合发电站的改进,所述储热系统为熔盐储热系统。

作为本发明所述的一种光伏-光热混合发电站的改进,所述换热系统包括过热器,蒸发器和预热器,所述吸热工质自热罐输出后依次经过过热器,蒸发器和预热器,所述产电系统中的水工质依次经过预热器,蒸发器和过热器。

作为本发明所述的一种光伏-光热混合发电站的改进,所述光伏加热系统还包括第二输电线缆,第二电加热装置,所述第二电加热装置设置于热罐内部液面之下,光伏组件产生的电能通过第二输电线缆输送至第二电加热装置。

作为本发明所述的一种光伏-光热混合发电站的改进,所述太阳能吸热系统是槽式太阳能吸热系统,所述聚光装置为槽型抛物面反射镜,所述吸热装置为线型真空集热管。

作为本发明所述的一种光伏-光热混合发电站的改进,所述太阳能吸热系统是塔式太阳能吸热系统,所述聚光装置为定日镜,所述吸热装置为设置于吸热塔上的塔式吸热器。

作为本发明所述的一种光伏-光热混合发电站的改进,所述第一管道与第二管道之间通过第四管道连通,第四管道上设置有第一阀门。

作为本发明所述的一种光伏-光热混合发电站的改进,所述光伏组件设置于发电站内任意空闲区域。

相对于现有技术,本发明的有益效果为:

1.本发明通过利用光伏组件产生的电能为熔盐电伴热装置供电,能够将品质和稳定性均较差的电能转化为热能存储于熔盐之中,当利用存储于熔盐中的热能进行发电时,能够实现将品质和稳定性差的电能转化为品质和稳定性高的电能。

附图说明

图1为本发明的光伏-光热混合发电系统的示意图。

具体实施方式

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