CN102261644A - 太阳能集热系统与电厂系统嵌入装置 - Google Patents
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Abstract
Description
太阳能集热系统与电厂系统嵌入装置
[0001] 技术领域
[0002] 本发明涉及太阳能集热系统与电厂系统嵌入装置。
[0003]
背景技术
[0004] 随着能源的日趋紧张,能源价格也不断攀升,如何利用清洁能源将是今后人类面临的重大课题。目前利用太阳能发电的方法中,有采用单晶硅和多晶硅直接进行光电转换来发电的,或者采用光热转换的集热型发电装置来发电的。这些方法虽能很好的利用太阳能,并成功的用于发电,但发电成本过高,受天气影响较大,特别是在多雨地区,不能稳定地满足用电的需求。
[0005] 燃煤发电厂在发电方面能稳定地满足用电客户的需求,然而在节能及环保方面却远不如太阳能发电,如何使这两种方法更好的结合将是本申请人研究的关键点。
[0006]
发明内容
[0007] 本发明的目的是提供太阳能集热系统与电厂系统嵌入装置,该嵌入装置利用太阳能集热来加热电厂系统中锅炉的补充用水,减少汽轮机的蒸汽损耗,节能环保的同时,通过汽轮机发电能稳定地供电,满足用电需求。
[0008] 为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:太阳能集热系统与电厂系统嵌入装置,包括
能够储存常温水的除盐水箱; 能够储存蒸汽疏水的疏水箱;
除氧器,所述除氧器具有能够与所述除盐水箱、所述疏水箱相连通的进水口、出水口、 蒸汽进口 ;
第一泵,所述第一泵具有能够与所述除盐水箱相连通的进口、能够与所述除氧器的进水口相连通的出口;
疏水泵,所述疏水泵具有能够与所述疏水箱相连通的进口、能够与所述除氧器的进水口相连通的出口;
加热器,所述加热器具有能够与所述除氧器的出水口相连通的进口、出口 ; 能够与所述加热器的出口相连通的锅炉汽包;
与所述锅炉汽包相连接并能够向所述除氧器的蒸汽进口输送蒸汽的汽轮机; 太阳能集热器;
其特征在于:所述太阳能集热器具有能够与所述第一泵的出口相连通的进口、出口 ; 所述嵌入装置还包括能够与所述太阳能集热器的出口相连通的热水箱;
中继水泵,所述中继水泵具有能够与所述热水箱相连通的进口、能够与所述除氧器的进水口相连通的出口。
[0009] 优选地,所述太阳能集热器的出口是能够与所述疏水箱相连通的。
[0010] 优选地,所述嵌入装置还包括第二泵,所述第二泵具有能够与所述除氧器的出水口相连通的进口、能够与所述加热器的进口相连通的出口。
[0011] 由于上述技术方案的运用,本发明与现有技术相比具有下列优点:除盐水箱中的常温除盐水会通过第一泵泵入太阳能集热器中,经太阳能加热后,输入热水箱中,热水箱中的热水通过中继水泵泵入除氧器中,同时疏水箱中的蒸汽疏水通过疏水泵也泵入除氧器中,汽轮机中的蒸汽送入除氧器的蒸汽进口中,对进入除氧器中的水进行升温,达到要求的温度,完成除氧,除氧后的水从除氧器的出水口输出,经加热器加热后,进入锅炉汽包中,经锅炉燃烧后的蒸汽送入汽轮机中,驱动叶片进行发电,通过太阳能集热器,对常温除氧水进行加热,使得后续的除氧器中可以少进蒸汽,这样就有更多的蒸汽供汽轮机做功发电,降低了发电成本,在稳定地供电的同时实现节能环保。如果在阴雨天气,没有阳光或阳光量很少时,此时可以不使用太阳能集热器,除盐水箱中的常温除盐水直接通过第一泵泵入除氧器中,此时虽然要求汽轮机提供较大的蒸汽量才能使得除氧器进行除氧,但是能进行稳定地供电,满足用电客户的需求。当然,热水箱中能储存大量的热水,这样在阴雨天气也能直接使用热水,送入除氧器中,减少蒸汽需求。
[0012]
附图说明
[0013] 附图1为本发明的示意图。
[0014]
具体实施方式
[0015] 下面结合附图来进一步阐述本发明的结构。
[0016] 参见图1所示,太阳能集热系统与电厂系统嵌入装置,包括能够储存常温水的除盐水箱1、能够储存蒸汽疏水的疏水箱2、除氧器3、第一泵5、疏水泵6、加热器9、锅炉汽包 4、汽轮机8、太阳能集热器11、热水箱10、中继水泵12,除氧器3具有能够与除盐水箱1、疏水箱2相连通的进水口、出水口、蒸汽进口,第一泵5具有能够与除盐水箱1相连通的进口、 能够与除氧器3的进水口相连通的出口,疏水泵6具有能够与疏水箱2相连通的进口、能够与除氧器3的进水口相连通的出口,第一泵5用于将除盐水箱1中的常温除盐水泵入除氧器3中,疏水泵6用于将疏水箱2中的蒸汽疏水泵入除氧器3中,除氧器3用于对输入的水进行除氧,除氧器3的除氧是需要在一定温度譬如说100度左右才能进行的,太阳能集热器 11具有能够与第一泵5的出口相连通的进口、出口,也就是说,第一泵5除了能将除盐水箱 1中的常温除盐水泵入除氧器3中外,还能将除盐水箱1中的常温除盐水泵入太阳能集热器11中,热水箱10能够与太阳能集热器11的出口相连通,这样除盐水箱1中的常温除盐水在太阳能集热器11中进行加热后,送入热水箱10中,经太阳能集热后的除盐水的温度能达到80度左右,中继水泵12具有能够与热水箱10相连通的进口、能够与除氧器3的进水口相连通的出口,这样通过中继水泵12能将集热后的除盐水送入除氧器3中,相比于直接通过第一泵5将除盐水箱1中的常温除盐水泵入除氧器3中,通过太阳能集热,则减少了除氧器3内的升温需求,除氧器3内的升温需求是通过从除氧器3的蒸汽进口中输入蒸汽实现的,即通过太阳能集热减少了蒸汽需求。加热器9具有能够与除氧器3的出水口相连通的进口、出口,加热器9的出口能够与锅炉汽包4相连通,锅炉汽包4与汽轮机8相连接,经除氧后的水经加热器9加热后,通常能达到200度左右,然后进入锅炉汽包4,经锅炉燃烧后产生的蒸汽再供汽轮机8进行做功发电,汽轮机8中的一级抽气一般用作供热,二级抽气的温度通常为170度-180度,能够输入除氧器3的蒸汽进口,对除氧器3内的水进行补充升温,达到要求的温度,才能完成除氧。驱动汽轮机8进行做功发电的蒸汽后续会收集进入疏水箱2中,疏水箱2中的蒸汽疏水的温度通常为70度-80度。
[0017] 下面将具体阐述太阳能集热系统与电厂系统嵌入装置的工作过程:
如果天气很好,阳光充足,则除盐水箱1中的常温除盐水会通过第一泵5泵入太阳能集热器11中,经太阳能加热后,输入热水箱10中,热水箱10中的热水通过中继水泵12泵入除氧器3中,同时疏水箱2中的蒸汽疏水通过疏水泵6也泵入除氧器3中,汽轮机8中的蒸汽送入除氧器3的蒸汽进口中,对进入除氧器3中的水进行升温,达到要求的温度,完成除氧,除氧后的水从除氧器3的出水口输出,经加热器9加热后,进入锅炉汽包4中,经锅炉燃烧后的蒸汽送入汽轮机8中,驱动叶片进行发电,嵌入装置还包括第二泵7,第二泵7具有能够与除氧器3的出水口相连通的进口、能够与加热器9的进口相连通的出口,通过第二泵7 能够将经除氧器3除氧后的水泵入加热器9中进行加热。通过太阳能集热器11,对常温除氧水进行加热,使得后续的除氧器3中可以少进蒸汽,这样就有更多的蒸汽供汽轮机8做功发电,降低了发电成本,在稳定地供电的同时实现节能环保。太阳能集热器11的出口还能够与疏水箱2相连通,因为疏水箱2中的蒸汽疏水的量很少,在用完之后,能够通过经太阳能加热的除盐水进行补充。
[0018] 如果在阴雨天气,没有阳光或阳光量很少时,此时可以不使用太阳能集热器11,除盐水箱1中的常温除盐水直接通过第一泵5泵入除氧器3中,同时疏水箱2中的蒸汽疏水通过疏水泵6也泵入除氧器3中,此时虽然要求汽轮机8提供较大的蒸汽量才能使得除氧器3进行除氧,但是能进行稳定地供电,满足用电客户的需求。当然,热水箱10中能储存大量的热水,这样在阴雨天气也能直接使用热水,送入除氧器3中,减少蒸汽需求。
[0019] 综上,利用太阳能集热来加热锅炉补充用水,可大大减少蒸汽消耗,增加发电量, 减少发电成本,以10000 m2集热器为例,日可加热1000吨热水至80度左右,节约燃煤15吨, 年可节约标煤5500吨,提升了经济效益,减少了环境污染。
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