[发明专利]风电场的基于海水源热泵的风电冷却防冻系统有效
| 申请号: | 201710005347.9 | 申请日: | 2017-01-04 |
| 公开(公告)号: | CN106704115B | 公开(公告)日: | 2019-04-05 |
| 发明(设计)人: | 王玲 | 申请(专利权)人: | 国网辽宁省电力有限公司本溪供电公司 |
| 主分类号: | F03D80/60 | 分类号: | F03D80/60;F25B30/06 |
| 代理公司: | 大连智高专利事务所(特殊普通合伙) 21235 | 代理人: | 胡景波 |
| 地址: | 117000 辽宁省*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 电场 基于 海水 源热泵 冷却 防冻 系统 | ||
风电场的基于海水源热泵的风电冷却防冻系统,属于电厂领域,技术要点是:包括膨胀水箱、风电冷却系统、换热系统,所述换热系统包括密闭沟渠,其具有倾斜平板型上盖,所述上盖的外表面铺设保温层,沿着所述上盖的倾斜方向,在其上开设若干凝结水引流渠道,该所述各引流渠道汇聚在置于所述上盖的倾斜底边的导水槽,所述密闭沟渠的两端部安装密封门,所述导水槽由密封门伸出,入水口安装在一侧密封门上,并具有过滤网,所述倾斜平板型上盖的倾斜角度为5~10度。
技术领域
本发明属于电厂领域,涉及一种风电场的基于海水源热泵的风电冷却防冻系统。
背景技术
电厂蒸汽需要冷却水冷却,一般电厂冷却水来自于冷却塔,而近海的电厂可以直接引入海水作为冷却水对蒸汽冷却以达到就地取材的目的。海水完成蒸汽冷凝会提高自身热量,如大连冬季时,该完成冷凝的海水的温度会达到18度左右,一般电厂会将这部分海水回流到海里,并没有对这部分热量利用。
如果冬季时能利用这部分海水热量防冻,会降低防冻成本,风电厂的风电冷却系统,冷却工质在极地温度情况下,会导致冷却系统结冰,现有技术使用膨胀水箱及其加热装置以解决该问题,申请号2007101713928的中国发明专利申请公开了风电冷却系统的防冻结构,然而,单纯使用加热装置会增加能源消耗,提高防冻成本。如果能与海水换热,使用海水热量防冻,将极大降低能源消耗。然而海水与冷却水换热,由于海水中混杂泥沙、藻类等易粘附杂质,长时间的换热会导致换热效率极度降低,此外,换热过程中,产生的部分水蒸气,是一种自然净化水,如果加以利用,可以实现对海水的净化。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供了一种风电场的基于海水源热泵的风电冷却防冻系统,技术方案是:包括膨胀水箱、风电冷却系统、换热系统,所述膨胀水箱与风电冷却系统连接,所述膨胀水箱为双层中空式膨胀水箱,膨胀水箱中空层连通于换热系统的PE中介水回流管;
所述的风电冷却系统包括水泵,液压站、发电机、齿轮箱、变频器、热交换器、调温器和冷却器,膨胀水箱的一端与风电冷却系统的水泵连接,另一端连接第二调温器,所述的液压站、发电机、齿轮箱、变频器一端均与水泵及压力表相连,另一端均连接有一热交换器,分别为第一热交换器、第二热交换器、第三热交换器、第四热交换器,其中,液压站经第一热交换器输出后通过一第一调温器与所述的第二热交换器的另一端相连,还通过一第三调温器与所述的第四热交换器的另一端相连,所述的冷却器通过一第二调温器与所述的第三热交换器的另一端相连;
所述换热系统包括密闭沟渠,其具有倾斜平板型上盖,所述上盖的外表面铺设保温层,沿着所述上盖的倾斜方向,在其上开设若干凝结水引流渠道,所述各引流渠道汇聚在置于所述上盖的倾斜底边的导水槽,所述密闭沟渠的两端部安装密封门,所述导水槽由密封门伸出,入水口安装在一侧密封门上,并具有过滤网,所述倾斜平板型上盖的倾斜角度为5~10度;
所述沟渠的水平下盖铺设一组U型PE中介水回流管,该组的各PE中介水回流管间呈半包围式均匀排布,并在间隙填充沙子密实,各PE中介水回流管安装有循环泵,且与中介水储水箱连通,并在连通管道上安装控制阀,且各PE中介水回流管与膨胀水箱的中空层连通;
作为冷却水的海水与火电厂的汽轮机凝汽器换热,换热后的海水由一侧密封门进入,在所述密闭沟渠中与PE中介水回流管中的中介水换热;在PE中介水回流管的上层覆盖一层透水砖,所述透水砖倾斜铺设,且在位于倾斜最低处的透水砖的附近挖出排沟,使位于倾斜最低处的透水砖与排沟连通;所述上盖与透水砖的铺设倾斜方向一致,所述透水砖的倾斜角度是7~12度;
透水砖的上层铺设耐腐蚀网,所述耐腐蚀网为单层钢丝网,网丝呈横纵垂直交叉均匀排布;主动辊和从动辊安装在左右两侧密封门的支撑架上,第一传动链条分别与所述主动辊的前端和所述从动辊的前端相连,第二传动链条分别与所述主动辊的后端和所述从动辊的后端相连,以使所述主动辊与所述从动辊联动,所述耐腐蚀网覆盖在第一传动链条或第二传动链条上;两侧密闭门的支撑架中的一个或两个安装有外网铲刀;
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