CN108758586B - 一种清洁能源储能蒸汽发生系统 - Google Patents

一种清洁能源储能蒸汽发生系统 Download PDF

Info

Publication number
CN108758586B
CN108758586B CN201810806834.XA CN201810806834A CN108758586B CN 108758586 B CN108758586 B CN 108758586B CN 201810806834 A CN201810806834 A CN 201810806834A CN 108758586 B CN108758586 B CN 108758586B
Authority
CN
China
Prior art keywords
heat
tank
heating
heating device
energy storage
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201810806834.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN108758586A (zh
Inventor
曾智勇
徐慧芬
崔小敏
陈武忠
周厚国
黄梓浩
董华佳
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shenzhen Enesoon Equipment Technology Co ltd
Original Assignee
Shenzhen Enesoon Equipment Technology Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shenzhen Enesoon Equipment Technology Co ltd filed Critical Shenzhen Enesoon Equipment Technology Co ltd
Priority to CN201810806834.XA priority Critical patent/CN108758586B/zh
Publication of CN108758586A publication Critical patent/CN108758586A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108758586B publication Critical patent/CN108758586B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B1/00Methods of steam generation characterised by form of heating method
    • F22B1/02Methods of steam generation characterised by form of heating method by exploitation of the heat content of hot heat carriers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22DPREHEATING, OR ACCUMULATING PREHEATED, FEED-WATER FOR STEAM GENERATION; FEED-WATER SUPPLY FOR STEAM GENERATION; CONTROLLING WATER LEVEL FOR STEAM GENERATION; AUXILIARY DEVICES FOR PROMOTING WATER CIRCULATION WITHIN STEAM BOILERS
    • F22D1/00Feed-water heaters, i.e. economisers or like preheaters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22DPREHEATING, OR ACCUMULATING PREHEATED, FEED-WATER FOR STEAM GENERATION; FEED-WATER SUPPLY FOR STEAM GENERATION; CONTROLLING WATER LEVEL FOR STEAM GENERATION; AUXILIARY DEVICES FOR PROMOTING WATER CIRCULATION WITHIN STEAM BOILERS
    • F22D5/00Controlling water feed or water level; Automatic water feeding or water-level regulators
    • F22D5/26Automatic feed-control systems

Abstract

本发明公开了一种清洁能源储能蒸汽发生系统,利用低价谷电对第一热池罐、第二热池罐的储能介质进行加热,以此进行储能,并利用热泵、第一热池罐、及第二热池罐对流经的水流进行逐级加热,以此在日间用电高峰时向蒸汽发生器提供热量,以此方式设计,有效解决了传统储能锅炉蒸汽不稳定的难题,极大的提升了能源的综合利用效率,减少了温室气体的排放。

Description

一种清洁能源储能蒸汽发生系统
技术领域
本发明涉及新能源技术领域,尤其涉及一种清洁能源储能蒸汽发生系统。
背景技术
国家发布“以电代煤、以电代油、电从远方来”的电能替代战略政策,其目的都是为了加速节能减排工作任务的落实。电是二次能源,也是洁净和绿色能源,其污染排放为零,从这个意义上讲,采用电能低碳环保勿容置疑。另外,近期国家电力统计数据表明,全国很多省份和地区电力资源过剩,供大于求矛盾突出。众所周知,电是瞬间能源,得不到即时消纳就是浪费,过剩的电能通过储能得以利用,这何尝不是一种最大的节能。
目前开展的清洁能源供暖/热技术包括空气源热泵、水源热泵、太阳能、天然气供暖、电采暖等,但是市场上出现的这些清洁能源集中供暖/热替代方案都或多或少的存在一些缺陷。单独空气源热泵供暖/热存在冬季结霜,极端天气供暖不足的缺点;地源热泵会对地下水造成污染,并造成地下温度失衡,而且存在地下水回灌问题;太阳能供暖/热前期投资大,占地面积大,并且供暖受太阳波动影响大,需要配置备用能源;天然气供暖/热成本较高,未来随着天然气供应不足,成本会越来越高,仍然存在污染问题,并且天然气管道存在安全风险;直接电采暖/热成本最高,并且对变压器容量要求较大。
发明内容
本发明的目的在于提供一种清洁能源储能蒸汽发生系统,该清洁能源储能蒸汽发生系统利用低价谷电进行储热,并利用多种清洁能源逐级进行加热,以此在日间用电高峰时向蒸汽发生器提供热量,有效解决了传统储能锅炉蒸汽不稳定难题,极大的提升了能源的综合利用效率,减少了温室气体的排放。
为达此目的,本发明采用以下技术方案:
一种清洁能源储能蒸汽发生系统,包括与市政自来水管相连接的补水泵、与所述补水泵相连接的补水箱、与所述补水箱的排液口相连接的一级加热装置、与所述一级加热装置的排液口相连接的二级加热装置、以及与所述二级加热装置的排液口相连接的三级加热装置,所述三级加热装置的低压蒸汽接口与供热终端相连接,所述三级加热装置的回液口与所述补水箱相连接;所述一级加热装置设置为热泵,所述二级加热装置设置为利用低价谷电进行储能的第一热池罐,所述三级加热装置包括蒸汽发生器,以及与所述蒸汽发生器相连通利用低价谷电进行储能的第二热池罐。
其中,所述热泵并排设置为多个且相互并联后与所述第一热池罐串联设置。
其中,所述第二热池罐的排液口和进液口均与所述蒸汽发生器相连连接。
其中,所述第二热池罐包括第二罐体、收容于所述第二罐体内的第二加热介质、插设于所述第二罐体内用于第二加热介质加热的第二加热体、以及插设于所述第二罐体内用于输送加热后的第二加热介质流经所述蒸汽发生器与所述蒸汽发生器换热的液下泵。
其中,所述第一热池罐包括第一罐体、收容于所述第一罐体内的第一加热介质、插设于所述第一罐体内用于第一加热介质加热的第一加热体、以及一体设置于所述第一罐体内的加热盘管,所述加热盘管的入液口与所述一级加热装置相连接,所述加热盘管的出液口与所述蒸汽发生器相连接。
其中,所述第一热池罐的工作温度大于60度小于110度,所述第二热池罐的工作温度大于125度小于300度。
本发明的有益效果:本发明包括与市政自来水管相连接的补水泵、与所述补水泵相连接的补水箱、与所述补水箱的排液口相连接的一级加热装置、与所述一级加热装置的排液口相连接的二级加热装置、以及与所述二级加热装置的排液口相连接的三级加热装置,所述三级加热装置的低压蒸汽接口与供热终端相连接,所述三级加热装置的回液口与所述补水箱相连接;所述一级加热装置设置为热泵,所述二级加热装置设置为利用低价谷电进行储能的第一热池罐,所述三级加热装置包括蒸汽发生器,以及与所述蒸汽发生器相连通利用低价谷电进行储能的第二热池罐。以此结构设计利用低价谷电对第一热池罐、第二热池罐的储能介质进行加热,以此进行储能,并利用热泵、第一热池罐、及第二热池罐对流经的水流进行逐级加热,以此在日间用电高峰时向蒸汽发生器提供热量,以此方式设计,有效解决了传统储能锅炉蒸汽不稳定难题,极大的提升了能源的综合利用效率,减少了温室气体的排放。
附图说明
图1是本发明一种清洁能源储能蒸汽发生系统的结构示意图。
图2是图1中二级加热装置的结构示意图。
图3是图1中三级加热装置的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。
结合图1至图3所示,本实施例提供了一种清洁能源储能蒸汽发生系统,包括与市政自来水管相连接的补水泵1、与所述补水泵1相连接的补水箱2、与所述补水箱2的排液口相连接的一级加热装置3、与所述一级加热装置3的排液口相连接的二级加热装置4、以及与所述二级加热装置4的排液口相连接的三级加热装置5,所述三级加热装置5的低压蒸汽接口与供热终端相连接,所述三级加热装置5的回液口与所述补水箱2相连接;所述一级加热装置3设置为热泵31,所述二级加热装置4设置为利用低价谷电进行储能的第一热池罐,所述第一热池罐的工作温度大于60度小于110度,所述三级加热装置5包括蒸汽发生器51,以及与所述蒸汽发生器51相连通利用低价谷电进行储能的第二热池罐52,所述第二热池罐52的工作温度大于125度小于300度。本实施例中的热泵优选空气源热泵,但不仅仅局限于空气源热泵,也可以采用诸如地热泵、污水源热泵等形式的热泵。
进一步的,本实施例中所述热泵31并排设置为2个且相互并联后与所述第一热池罐串联设置。以此通过空气能对补水箱中的水进行一级加热。
进一步的,本实施例中所述第一热池罐包括第一罐体41、收容于所述第一罐体41内的第一加热介质、插设于所述第一罐体41内用于第一加热介质加热的第一加热体411、以及一体设置于所述第一罐体41内的加热盘管412,所述加热盘管412的入液口与所述一级加热装置3相连接,所述加热盘管412的出液口与所述蒸汽发生器51相连接。以此利用低价谷电对第一热池罐进行储热,待经过一级加热后的水流经过时释放热量对其进行二级加热。
进一步的,本实施例中,所述第二热池罐52包括第二罐体521、收容于所述第二罐体521内的第二加热介质、插设于所述第二罐体521内用于第二加热介质加热的第二加热体522、以及插设于所述第二罐体521内用于输送加热后的第二加热介质流经所述蒸汽发生器51与所述蒸汽发生器51换热的液下泵523,所述第二热池罐52的排液口和进液口均与所述蒸汽发生器51相连连接。本实施例中,利用低价谷电对第二热池罐52进行储热,之后在通过液下泵将第二加热介质抽出与蒸汽发生器进行热量交换,之后再流入第二热池罐52中,以此循环。
本实施例中通过三级加热产生低压饱和蒸汽,利用低价谷电对第一热池罐、第二热池罐的储能介质进行加热,以此进行储能,并利用热泵、第一热池罐、及第二热池罐对流经的水流进行逐级加热,以此在日间用电高峰时向蒸汽发生器提供热量,有效提升了能源的综合利用效率,减少系统的温室气体排放。
以上结合具体实施例描述了本发明的技术原理。这些描述只是为了解释本发明的原理,而不能以任何方式解释为对本发明保护范围的限制。基于此处的解释,本领域的技术人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本发明的其它具体实施方式,这些方式都将落入本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种清洁能源储能蒸汽发生系统,其特征在于:包括与市政自来水管相连接的补水泵、与所述补水泵相连接的补水箱、与所述补水箱的排液口相连接的一级加热装置、与所述一级加热装置的排液口相连接的二级加热装置、以及与所述二级加热装置的排液口相连接的三级加热装置,所述三级加热装置的低压蒸汽接口与供热终端相连接,所述三级加热装置的回液口与所述补水箱相连接;所述一级加热装置设置为热泵,所述二级加热装置设置为利用低价谷电进行储能的第一热池罐,所述三级加热装置包括蒸汽发生器,以及与所述蒸汽发生器相连通利用低价谷电进行储能的第二热池罐。
2.根据权利要求1所述一种清洁能源储能蒸汽发生系统,其特征在于:所述热泵并排设置为多个且相互并联后与所述第一热池罐串联设置。
3.根据权利要求1所述一种清洁能源储能蒸汽发生系统,其特征在于:所述第二热池罐的排液口和进液口均与所述蒸汽发生器相连连接。
4.根据权利要求1所述一种清洁能源储能蒸汽发生系统,其特征在于:所述第二热池罐包括第二罐体、收容于所述第二罐体内的第二加热介质、插设于所述第二罐体内用于第二加热介质加热的第二加热体、以及插设于所述第二罐体内用于输送加热后的第二加热介质流经所述蒸汽发生器与所述蒸汽发生器换热的液下泵。
5.根据权利要求1所述一种清洁能源储能蒸汽发生系统,其特征在于:所述第一热池罐包括第一罐体、收容于所述第一罐体内的第一加热介质、插设于所述第一罐体内用于第一加热介质加热的第一加热体、以及一体设置于所述第一罐体内的加热盘管,所述加热盘管的入液口与所述一级加热装置相连接,所述加热盘管的出液口与所述蒸汽发生器相连接。
6.根据权利要求1所述一种清洁能源储能蒸汽发生系统,其特征在于:所述第一热池罐的工作温度大于60度小于110度,所述第二热池罐的工作温度大于125度小于300度。
CN201810806834.XA 2018-07-18 2018-07-18 一种清洁能源储能蒸汽发生系统 Active CN108758586B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810806834.XA CN108758586B (zh) 2018-07-18 2018-07-18 一种清洁能源储能蒸汽发生系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810806834.XA CN108758586B (zh) 2018-07-18 2018-07-18 一种清洁能源储能蒸汽发生系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108758586A CN108758586A (zh) 2018-11-06
CN108758586B true CN108758586B (zh) 2024-02-27

Family

ID=63970653

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810806834.XA Active CN108758586B (zh) 2018-07-18 2018-07-18 一种清洁能源储能蒸汽发生系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108758586B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109556103A (zh) * 2019-01-22 2019-04-02 深圳市爱能森科技有限公司 一种蒸汽产生装置及产生方法

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63183346A (ja) * 1987-01-27 1988-07-28 Agency Of Ind Science & Technol 太陽熱利用蒸気発生システム
CN203928084U (zh) * 2014-06-13 2014-11-05 淮南中科储能科技有限公司 一种天然气和低谷电互补储热发电供热系统
CN104266378A (zh) * 2014-05-22 2015-01-07 深圳市爱能森设备技术有限公司 一种采用导热油传热的储能式清洁能源蒸汽锅炉及其制备蒸汽的方法
CN204268448U (zh) * 2014-11-05 2015-04-15 江苏太阳宝新能源有限公司 利用熔融盐储能进行火电站改造的装置
CN105627276A (zh) * 2016-03-23 2016-06-01 深圳市爱能森设备技术有限公司 一种熔盐储热的单罐内置换热谷电蒸汽锅炉及换热方法
WO2016180923A1 (fr) * 2015-05-13 2016-11-17 Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives Dispositif de stockage d'énergie thermique
CN106322485A (zh) * 2016-09-30 2017-01-11 西安热工研究院有限公司 一种热电储能分布式供热系统
CN207350892U (zh) * 2017-10-16 2018-05-11 深圳市爱能森科技有限公司 一种多能互补应用系统
CN207395547U (zh) * 2017-10-25 2018-05-22 深圳市爱能森科技有限公司 储能换热一体化系统
CN208042404U (zh) * 2018-03-22 2018-11-02 四川协成电力工程设计有限公司 一种智能集装箱冷暖联供工作站
CN208967766U (zh) * 2018-07-18 2019-06-11 深圳市爱能森设备技术有限公司 一种清洁能源储能蒸汽发生系统

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63183346A (ja) * 1987-01-27 1988-07-28 Agency Of Ind Science & Technol 太陽熱利用蒸気発生システム
CN104266378A (zh) * 2014-05-22 2015-01-07 深圳市爱能森设备技术有限公司 一种采用导热油传热的储能式清洁能源蒸汽锅炉及其制备蒸汽的方法
CN203928084U (zh) * 2014-06-13 2014-11-05 淮南中科储能科技有限公司 一种天然气和低谷电互补储热发电供热系统
CN204268448U (zh) * 2014-11-05 2015-04-15 江苏太阳宝新能源有限公司 利用熔融盐储能进行火电站改造的装置
WO2016180923A1 (fr) * 2015-05-13 2016-11-17 Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives Dispositif de stockage d'énergie thermique
CN105627276A (zh) * 2016-03-23 2016-06-01 深圳市爱能森设备技术有限公司 一种熔盐储热的单罐内置换热谷电蒸汽锅炉及换热方法
CN106322485A (zh) * 2016-09-30 2017-01-11 西安热工研究院有限公司 一种热电储能分布式供热系统
CN207350892U (zh) * 2017-10-16 2018-05-11 深圳市爱能森科技有限公司 一种多能互补应用系统
CN207395547U (zh) * 2017-10-25 2018-05-22 深圳市爱能森科技有限公司 储能换热一体化系统
CN208042404U (zh) * 2018-03-22 2018-11-02 四川协成电力工程设计有限公司 一种智能集装箱冷暖联供工作站
CN208967766U (zh) * 2018-07-18 2019-06-11 深圳市爱能森设备技术有限公司 一种清洁能源储能蒸汽发生系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN108758586A (zh) 2018-11-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN204187874U (zh) 一种采用导热油传热的储能式太阳能蒸汽锅炉
CN107940538B (zh) 一种用于热电联产机组的分级蓄热系统及其调峰方法
CN108425784A (zh) 一种抽水压缩空气储能系统及其运行方法
CN208967766U (zh) 一种清洁能源储能蒸汽发生系统
CN111189232A (zh) 一种严寒地区太阳能与空气源热泵复合供热系统
CN108758586B (zh) 一种清洁能源储能蒸汽发生系统
CN203940498U (zh) 一种生物废弃物供暖系统
CN201246193Y (zh) 利用太阳能及空气热能提取技术蓄热发电的装置
CN202361356U (zh) 电加热蒸汽蓄热装置
CN203607105U (zh) 一种核电站用闭式冷却水系统
CN215256355U (zh) 油田汽电联产的低碳能源利用系统
CN201724473U (zh) 专用于海水源热泵机组的换热器
CN115013220A (zh) 基于中深层干热岩的紧凑型地热能压缩空气储能系统、方法
CN203529927U (zh) 无水氟化氢生产设备
CN112963212A (zh) 油田汽电联产的低碳能源利用系统
CN203605494U (zh) 风能和太阳能发电与热水供应综合利用系统
CN206386911U (zh) 一种化学水加热系统
CN206831658U (zh) 电加热蓄热型取暖器
CN204923153U (zh) 生物质发电循环水供热系统
CN205425437U (zh) 一种商用储能型空气源机组
CN203925900U (zh) 补充热能式利用自然环境温度冷却发电装置
CN218763640U (zh) 一种中深层地热能生活热水供应系统
CN211290237U (zh) 一种新型电厂调峰结构
CN205099632U (zh) 一种水蒸汽余热回收利用系统
CN208253690U (zh) 一种区域能源站蓄能系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant