[发明专利]一种基于光热发电热电联产系统及方法在审

专利信息
申请号: 201810126905.1 申请日: 2018-02-08
公开(公告)号: CN108397365A 公开(公告)日: 2018-08-14
发明(设计)人: 徐天;许常娜;孔德盟 申请(专利权)人: 能金云(北京)信息技术有限公司
主分类号: F03G6/06 分类号: F03G6/06;F01K17/02;F24S60/00
代理公司: 上海天翔知识产权代理有限公司 31224 代理人: 刘常宝
地址: 100048 北京市海淀区西*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 太阳能热发电 热电联产系统 光热发电 熔融盐 储热 换热 太阳能集热场 汽轮机蒸汽 汽轮机 发电需求 供热需求 换热介质 蒸汽发电 耦合 热网 供热
【权利要求书】:

1.基于光热发电热电联产系统,其特征在于,包括:太阳能热发电子系统和熔融盐储热子系统,所述熔融盐储热子系统可分别与太阳能热发电子系统中太阳能集热场的换热介质进行换热,以及与太阳能热发电子系统中蒸汽发电的汽轮机蒸汽进行换热;并且所述熔融盐储热子系统与太阳能热发电子系统中的汽轮机耦合向热网供热。

2.根据权利要求1所述的基于光热发电热电联产系统,其特征在于,所述熔融盐储热子系统主要包括高温熔融盐储存罐、换热器,低温熔融盐储存罐以及作为换热介质的熔融盐,所述低温熔融盐储存罐通过换热器连接至高温熔融盐储存罐。

3.根据权利要求2所述的基于光热发电热电联产系统,其特征在于,所述熔融盐储热子系统通过换热器完成熔融盐与太阳能热发电子系统中太阳能集热场的换热介质间的换热,所述熔融盐储热子系统中的高温熔融盐储存罐与低温熔融盐储存罐间形成两个换热回路,分别用于与热网和太阳能热发电子系统中蒸汽发电的汽轮机蒸汽进行换热。

4.根据权利要求1所述的基于光热发电热电联产系统,其特征在于,所述联产系统还包括若干调节装置,以控制熔融盐储热子系统的储热/放热模式。

5.根据权利要求1所述的基于光热发电热电联产系统,其特征在于,所述联产系统中还包括若干的温度压力监测装置,监测汽轮机蒸汽压力、温度,监测用户侧供热管网压力、温度,监测太阳能集热场出流换热介质温度、压力,可通过检测到的参数判断传热工质流向与工作模式。

6.根据权利要求1所述的基于光热发电热电联产系统,其特征在于,所述联产系统中在热网侧可采用支持多介质换热的板式换热器,所述的多介质板式换热器具有平行通道结构,第一通道流通熔融盐,第二通道流通蒸汽,第三通道处于第一、第二通道之间,流通介质为水;各介质互不接触,高温熔融盐与蒸汽流向相逆,使高温熔融盐与汽轮机余热蒸汽耦合向热网供热。

7.基于光热发电热电联产方法,其特征在于,基于熔融盐储热的方式分别与太阳能热发电子系统中太阳能集热场的换热介质进行换热,以及与太阳能热发电子系统中蒸汽发电的汽轮机蒸汽进行换热;并且通过熔融盐储热与太阳能热发电子系统中的汽轮机耦合向热网供热。

8.根据权利要求7所述的基于光热发电热电联产方法,其特征在于,所述联产方法中,在太阳能集热场集热初始阶段,检测到太阳能集热场中的换热介质达到蒸汽轮机进口蒸汽加热温度要求,换热介质优先至汽轮机发生器换热;

当太阳能集热场中的换热介质被光场持续加热至相对于蒸汽过热,检测到换热工质温度富裕,则循环至熔融盐储热子系统进行换热储热。

9.根据权利要求7所述的基于光热发电热电联产方法,其特征在于,所述联产方法中,在太阳能集热场集热能力降低时,即检测到光场换热介质温度下降至设定温度时,熔融盐储热子系统输送高温熔融盐至蒸汽发生器换热器,继续对蒸汽进行加热,保证蒸汽出口压力值稳定;放热后的低温熔融盐将再次返回熔融盐储热子系统中。

10.根据权利要求7所述的基于光热发电热电联产方法,其特征在于,所述联产方法中将来自汽轮机的出口蒸汽被输送至热网进行直接换热;当汽轮机的出口蒸汽进行热换的热量不足时,监测到出口蒸汽压力小于供热设定值,则打开储热系统阀门,利用熔融盐储热子系统与热网进行换热。

11.根据权利要求7所述的基于光热发电热电联产方法,其特征在于,所述联产方法根据太阳能集热场的热产出与常规用户用热需求与发电需求,监控关键参数组成自动调节系统,自动切换工作模式,改变传热工质流向与流量。

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