[实用新型]一种严寒地区变电站基于太阳能技术的采暖系统有效
申请号: | 201621379703.0 | 申请日: | 2016-12-15 |
公开(公告)号: | CN206300260U | 公开(公告)日: | 2017-07-04 |
发明(设计)人: | 曹振;严迪春;郭红慧;顾朝阳;程丽;徐倩;张杰;杨陆林 | 申请(专利权)人: | 河南省电力勘测设计院 |
主分类号: | F24D15/00 | 分类号: | F24D15/00 |
代理公司: | 郑州中原专利事务所有限公司41109 | 代理人: | 张春,李想 |
地址: | 450007 *** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 严寒 地区 变电站 基于 太阳能 技术 采暖系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及供暖系统,具体为一种严寒地区变电站基于太阳能技术的采暖系统。
背景技术
变电站主要设置在城市外围、野外等地区,城市集中供热无法延伸至此区域。在寒冷地区,变电站需要供暖的房间包括控制室,办公室等人员长时间停留的房间,目前的供热方式基本都采用电采暖设备(电空调或电散热器)。而在严寒地区(采暖室外温度超过-20℃),除了上述房间需要供暖,由于电气设备也会由于环境温度过低而影响正常工作,所以电气设备房间也需要不间断供暖。同时根据相关规范,电气房间不能布置带压水管,所以电气房间无法采用水暖,只能采用电供暖。这样,全站的采暖供热能耗就非常巨大,以220KV户内站为例,区内日间电耗约为283kW,夜间增加至829kW,厂用电率高而经济效益差。
太阳能是当今最清洁能源之一,将太阳辐射能收集起来,通过与物质的相互作用转换成热能并加以利用是目前利用太阳能最普遍的方法。利用太阳能来进行冬季供暖及全年供热水无疑是一种节能、环保的供暖方式。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是:在严寒地区,目前的电气房间采用的是电供暖,导致厂用电率高,为解决上述问题,提供一种严寒地区变电站基于太阳能技术的采暖系统。
本实用新型的目的是以下述方式实现的:
一种严寒地区变电站基于太阳能技术的采暖系统,包括依次连接形成封闭循环回路的槽式太阳能集热器、储能装置、散热装置、油气分离装置和油循环泵组,循环回路中设置有热传导介质,在储能装置上设置有辅助加热装置。
储能装置中熔融盐作为储热介质,辅助加热装置为电加热装置。
散热装置包括连接在循环回路中的油水换热器和热油暖风机,油水换热器上连接有热水散热器。
热油暖风机设置在电气房间,热水散热器设置在非电气房间。
槽式太阳能集热器包括机架,机架上安装有聚光镜及跟日装置,在聚光镜上设置有集热管,集热管串联在循环回路中。
热传导介质为合成导热油。
相对于现有技术,本实用新型通过槽式太阳能集热器收集太阳能,通过储能装置和散热装置,为电气房间和非电气房间供热。并在高温储能装置内设置辅助加热装置,实现供热连续性及稳定性,保证供热系统的可靠运行。本系统对于严寒地区变电站采暖,具有安全可靠,运行稳定,节约能源等特点,经济效益巨大。
附图说明
图1是本实用新型结构示意图。
其中,1是槽式太阳能集热器;2是油循环泵组;3是油气分离器;4是高低位槽组件;5是热油暖风机;6是油水换热器;7是热水散热器;8是储能装置;9是辅助加热装置。
具体实施方式
如图1所示,一种严寒地区变电站基于太阳能技术的采暖系统,包括依次连接形成封闭循环回路的槽式太阳能集热器1、储能装置8、散热装置、油气分离装置和油循环泵组2,油气分离装置包括油气分离器3和高低位槽组件4,循环回路中设置有热传导介质,在储能装置8上设置有辅助加热装置9。储能装置8中熔融盐做为储热介质,辅助加热装置9为电加热装置。散热装置包括连接在循环回路中的油水换热器6和热油暖风机5,油水换热器6上连接有热水散热器7。热油暖风机5设置在电气房间,热水散热器7设置在非电气房间。槽式太阳能集热器1包括机架,机架上安装有聚光镜及跟日装置,在聚光镜上设置有集热管,集热管串联在循环回路中。热传导介质为合成导热油。
槽式太阳能集热器1铺设在变电站建筑物屋顶上,在日照良好时,槽式太阳能集热器1收集太阳热能,迅速加热集热管中的合成导热油至280~300℃,被加热后的高温导热油通过高温油循环泵组2和管道,首先被送往储能装置8,对储能装置8中的储热介质熔融盐持续加热,直至熔融盐完成蓄热后,高温导热油一部分被送到电气房间的末端散热装置——热油暖风机5,通过热油暖风机5为电气房间供热,既能保证电气房间的环境温度,又安全可靠;另一部分高温导热油送至油水换热器6,加热后的水,通过热水循环系统,进入非电气房间的末端散热装置——热水散热器7,为各房间供热。油气分离器3和高低位槽组件4保证油循环系统安全可靠运行和维护保养。储能装置8在白天利用太阳能供热的同时,储存一定的热量,在太阳能光资源不好的时间段和夜间进行放热,实现储能装置8内热能利用的连续供给,保障系统不间断运行;当储能装置8中的导热介质熔融盐温度过低时,储能装置8中的辅助加热装置9对储能装置8进行加热,实现供热连续性及稳定性,保证供热系统的可靠运行。
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