[发明专利]一种压水蓄热储能系统及蓄能释能方法有效
申请号: | 201911276176.9 | 申请日: | 2019-12-12 |
公开(公告)号: | CN111058910B | 公开(公告)日: | 2021-08-13 |
发明(设计)人: | 李瑞雄;王焕然;陈昊;姚尔人;李丞宸;杨珍帅 | 申请(专利权)人: | 西安交通大学 |
主分类号: | F01K11/02 | 分类号: | F01K11/02;F01D15/10;F01K7/22;F03B13/00 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 李晓晓 |
地址: | 710049 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 蓄热 系统 蓄能 方法 | ||
本发明公开了一种压水蓄热储能系统及蓄能释能方法,通过增压泵机组将常温常压储水罐内的水经加热器后加压存储至高温高压储水罐内形成高温高压水质存储势能,利用增压泵机组和加热器对负荷低谷期或在余热富集时能量进行转换存储;对于高温高压气体利用高压蒸汽透平回收,通过再热器进行加热使多余水气进行低压蒸汽透平回流回收,再通过冷却器进行能量回收及冷却进行二级能量回收,最后通过水轮机进行工质降压稳定进行三级回收,从而形成闭环蓄释能系统,只需要一个高温高压储水罐进行储能,结构简单,且能够确保采用常温常压储水罐进行工质存储,无地理势差要求,且利用高温高压水汽混合存储,运行效率高,势能过程回收效率高。
技术领域
本发明涉及物理储能技术领域,特别涉及一种压水蓄热储能系统及蓄能释能方法。
背景技术
为解决间歇式可再生能源大规模并网难题,提升电网运行效率、安全性、经济性,发展大规模电能存储技术成为国内外研究学者共同关注的焦点。储能技术作为电力系统的一种过渡技术,能够将电力负荷低谷时可再生能源产生的电能储存起来,待到外界需要能量时,再通过一定的方式输出,可以对电网起到削峰填谷的作用,有效缓解电力负荷的不稳定问题,提升可再生能源发电并网利用率。
目前,储能技术的种类较多,而在众多物理储能技术中,可进行大规模应用的仅有压缩空气储能技术(CAES)和抽水蓄能技术(PHES)。压缩空气储能系统在电网电力负荷低谷期利用压缩机组吸收电网中的富裕电能,将电能转换为空气的势能储存起来,而在电网负荷高峰期,系统通过膨胀机组将储存的势能转换为电能提供给电网,从而有效解决电网负荷波动问题,该技术对环境要求较低,储能容量大,响应速度快,可以平衡负荷,实现冷启动和黑启动。抽水蓄能技术利用电力负荷低谷时的电能驱动水泵将水从下水库抽至上水库,在电力负荷高峰期再放水至下水库驱动水轮机做功发电,该技术具有较高的运行效率、投资成本低、寿命周期长、容量大等优点。
虽然压缩空气储能和抽水蓄能技术均已实现商业化应用,但由于抽水蓄能技术对地理环境、选址要求较高,且压缩空气储能技术运行效率较低、投资成本高等问题,导致这两类技术在商业应用推广中受到很大的限制。
发明内容
本发明的目的在于提供一种压水蓄热储能系统及蓄能释能方法,以克服现有技术运行效率较低、蓄水选址要求高的问题,本发明能够利用水泵和水轮机实现压力势能的存储与释放,可以有效避免系统的不可逆损失,提升系统运行效率。
为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种压水蓄热储能系统,包括常温常压储水罐、高温高压储水罐、闪蒸罐、冷却器和水轮机,常温常压储水罐的出水口和高温高压储水罐进水口之间依次连接有增压泵机组和加热器,高温高压储水罐的出水口连接于闪蒸罐进水口,闪蒸罐的气体出口连接有高压蒸汽透平,高压蒸汽透平连接有第一发电机,闪蒸罐的液体出口连接有再热器,再热器的出口连接于低压蒸汽透平入口,低压蒸汽透平连接有第二发电机,高压蒸汽透平出口和低压蒸汽透平出口连接于冷却器入口,冷却器出口连接于水轮机入口,水轮机连接有第三发电机,水轮机的出口连接于常温常压储水罐入水口。
进一步的,增压泵机组与加热器之间设有整流器。
进一步的,常温常压储水罐的出水口与增压泵机组之间设有第一阀门,加热器和高温高压储水罐之间设有第二阀门。
进一步的,高温高压储水罐出口和闪蒸罐入口之间设有第三阀门,水轮机的出口和常温常压储水罐入水口之间设有第四阀门。
进一步的,常温常压储水罐上设有第一温度计和第一压力表。
进一步的,高温高压储水罐上设有第二温度计和第二压力表。
进一步的,常温常压储水罐、高温高压储水罐和闪蒸罐外壁均设有绝热材料层。
进一步的,常温常压储水罐的出水口设置于常温常压储水罐底部;高温高压储水罐的出水口设置于高温高压储水罐底部。
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