[发明专利]多能互补能源集成供应系统有效

专利信息
申请号: 201610598648.2 申请日: 2016-07-27
公开(公告)号: CN106288510B 公开(公告)日: 2019-03-08
发明(设计)人: 刘琪;李均 申请(专利权)人: 重庆京天能源投资(集团)股份有限公司
主分类号: F25B29/00 分类号: F25B29/00;F28D20/00;H02J3/00
代理公司: 重庆为信知识产权代理事务所(普通合伙) 50216 代理人: 姚坤
地址: 400026 重庆市*** 国省代码: 重庆;50
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摘要: 发明公开一种多能互补能源集成供应系统,包括终端集成管理控制器,终端集成管理控制器的能源输入端组连接有时段性能源供应装置;终端集成管理控制器的热能回收端与热油储能模块的输出端连接,终端集成管理控制器的气能存储端与高压气蓄能模块的输入端连接,高压气蓄能模块的输出端连接终端集成管理控制器的气能回收端,终端集成管理控制器向外输出电能或热能或冷能。采用本方案,用户可选择适宜的方式组网,将地热、燃气发电机、光伏发电机和市电电网中多余能量“储存”在高压气和高温热油中,多能互补,并能适时将能量输出;在采用高压气蓄能时,通过引入射流泵可以实现中低压气体的循环回收利用,且可以重复循环利用,效率更高。
搜索关键词: 集成管理 控制器 终端 高压气 多能互补 集成供应系统 输出端连接 蓄能模块 气能 光伏发电机 燃气发电机 输入端连接 中低压气体 储能模块 高温热油 能量输出 能源输入 热能回收 市电电网 输出电能 循环回收 重复循环 射流泵 源供应 组连接 冷能 热油 蓄能 组网 能源 地热 存储 储存 回收 引入
【主权项】:
1.一种多能互补能源集成供应系统,其特征在于:包括终端集成管理控制器(11)、热油储能模块(a)和高压气蓄能模块(m),其中终端集成管理控制器(11)的能源输入端组连接有至少二种时段性能源供应装置(1);终端集成管理控制器(11)的热能回收端与热油储能模块(a)的输出端连接;终端集成管理控制器(11)的气能存储端与高压气蓄能模块(m)的输入端连接,高压气蓄能模块(m)的输出端连接终端集成管理控制器(11)的气能回收端;终端集成管理控制器(11)的电能输出端向外输出电能,终端集成管理控制器(11)的热能输出端向外输出热能和冷能;所述时段性能源供应装置(1)分为:地热供应装置(101)、燃气发电机(102)、光伏发电机(103)和市电电网(104),其中地热供应装置(101)连接所述终端集成管理控制器(11)的地热输入端;所述燃气发电机(102)、光伏发电机(103)和市电电网(104)分别输送电能给所述终端集成管理控制器(11);所述终端集成管理控制器(11)包括溴化锂空调主机(b)、热泵热水空调主机(c)、地热热泵空调系统(d)、高温热能管理系统(p)和电源智能切换管理器(k);所述溴化锂空调主机(b)和热泵热水空调主机(c)的输入端分别通过同一个所述高温热能管理系统(p)与所述热油储能模块(a)的输出端连接;所述地热热泵空调系统(d)的输入端接所述地热供应装置(101);所述溴化锂空调主机(b)、热泵热水空调主机(c)和地热热泵空调系统(d)连接在同一个空调冷热输配管理模块(j)上;所述电源智能切换管理器(k)的输入端组分别与所述燃气发电机(102)的输出端、光伏发电机(103)的输出端和市电电网(104)的输出端电路连接,所述电源智能切换管理器(k)的输出端连接有微电网分配管理器(r)和空压机(s),所述微电网分配管理器(r)的输出端向外输出电能,该微电网分配管理器(r)还为所述溴化锂空调主机(b)、热泵热水空调主机(c)、地热热泵空调系统(d)供电;所述空压机(s)的输出端与所述高压气蓄能模块(m)气路连接,该高压气蓄能模块(m)的电力输出端与所述电源智能切换管理器(k)的输入端电路连接;所述高压气蓄能模块(m)包括n个高压罐(G1、G2……Gn‑1、Gn)、n‑1个射流泵(S1……Sn‑2、Sn‑1)、n个气轮发电机(F1、F2……Fn‑1、Fn)、空气净化装置(6)、增压泵(7)及余压罐(8);所述空压机(s)上有n个输出端且与n个所述高压罐(G1、G2……Gn‑1、Gn)的输入端分别通过气路一一对应连接;其中第一个所述高压罐(G1)的高压输出气路上安装有第一气轮发电机(F1),所述第一气轮发电机(F1)的下游气路连接所述空气净化装置(6);所述空气净化装置(6)包括净化腔体(60)、及安装在该净化腔体(60)内的叶轮风机(61)和过滤装置(62),所述第一气轮发电机(F1)的下游气路伸入净化腔体(60)后,吹动所述叶轮风机(61),所述净化腔体(60)外壁上设有吸气孔(63)和排气孔(64);其余n‑1个所述高压罐(G2……Gn‑1、Gn)高压输出端分别与n‑1个所述射流泵(S1……Sn‑2、Sn‑1)的第一输入端通过气路一一对应连接,n‑1个所述射流泵(S1……Sn‑2、Sn‑1)的高压输出气路上分别安装有一个气轮发电机(F2……Fn‑1、Fn),n‑1个所述气轮发电机(F2……Fn‑1、Fn)的下游气路汇聚到所述增压泵(7)输入端上,所述增压泵(7)输出端与所述余压罐(8)输入端通过气路连接,所述余压罐(8)输出端分别与n‑1个所述射流泵(S1……Sn‑2、Sn‑1)的第二输入端通过气路一一对应连接;第一个所述高压罐(G1)低压输出端与第一射流泵(S1)第二输入端通过气路连接,依次地,第n‑1高压罐(Gn‑1)低压输出端与第n‑1射流泵(Sn‑1)第二输入端通过气路连接;n个所述气轮发电机(F1、F2……Fn‑1、Fn)的电力输出端汇集后与所述电源智能切换管理器(k)的输入端电路连接;所述燃气发电机(102)的高温余热通过管路引入所述高温热能管理系统(p),所述燃气发电机(102)和电源智能切换管理器(k)之间电路连接有变压器(t);所述光伏发电机(103)和电源智能切换管理器(k)之间电路连接有光伏发电逆变器(n);每一个所述气轮发电机(F1、F2……Fn‑1、Fn)输入端气路上均安装有一个流量调节器(4),每一个所述流量调节器(4)用于调节相对应气轮发电机(F1、F2……Fn‑1、Fn)输入端气路上的气体流量;所述增压泵(7)与所述余压罐(8)之间的气路上设置有单向阀(9);每一个所述高压罐(G1、G2……Gn‑1、Gn)的输入端气路上均设置有一个控制开关(3)。
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