[发明专利]一种利用熔融盐储热的调峰系统及方法有效
申请号: | 201711002133.2 | 申请日: | 2017-10-24 |
公开(公告)号: | CN107702086B | 公开(公告)日: | 2023-10-20 |
发明(设计)人: | 雒青;范庆伟;黄嘉驷;常东锋;谢天;屈杰;刘永林;王伟;温婷;李恒恒 | 申请(专利权)人: | 西安西热节能技术有限公司 |
主分类号: | F22D1/32 | 分类号: | F22D1/32 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 徐文权 |
地址: | 710043 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 利用 熔融 盐储热 系统 方法 | ||
1.一种利用熔融盐储热的调峰系统,其特征在于,包括给水泵、旁路高压加热器(8)、3号高压加热器(5)、燃煤锅炉的省煤器、高温熔融盐罐(2)、旁路高压加热器(8)、低温熔融盐罐(3)、熔融盐加热器(4)、再热蒸汽热端管道及中压缸(1);
给水泵的出口与旁路高压加热器(8)的入水口及3号高压加热器(5)的吸热侧入口相连通,旁路高压加热器(8)的出水口及3号高压加热器(5)的吸热侧出口与燃煤锅炉的省煤器入口相连通,高温熔融盐罐(2)的出口与旁路高压加热器(8)的放热侧入口相连通,旁路高压加热器(8)的放热侧出口与低温熔融盐罐(3)的入口相连通,低温熔融盐罐(3)的出口与熔融盐加热器(4)的熔融盐入口相连通,熔融盐加热器(4)的熔融盐出口与高温熔融盐罐(2)的入口相连通,再热蒸汽热端管道与中压缸(1)的入口及熔融盐加热器(4)的蒸汽入口相连通,熔融盐加热器(4)的蒸汽出口与3号高压加热器(5)的放热侧入口相连通。
2.根据权利要求1所述的利用熔融盐储热的调峰系统,其特征在于,3号高压加热器(5)的吸热侧出口经2号高压加热器(6)及1号高压加热器(7)与燃煤锅炉的省煤器入口相连通。
3.根据权利要求1所述的利用熔融盐储热的调峰系统,其特征在于,再热蒸汽热端管道通过第一阀门(9)与熔融盐加热器(4)的蒸汽入口相连通。
4.根据权利要求3所述的利用熔融盐储热的调峰系统,其特征在于,熔融盐加热器(4)的熔融盐出口通过第二阀门(10)与高温熔融盐罐(2)的入口相连通。
5.根据权利要求4所述的利用熔融盐储热的调峰系统,其特征在于,低温熔融盐罐(3)的出口通过第三阀门(11)与熔融盐加热器(4)的熔融盐入口相连通。
6.根据权利要求5所述的利用熔融盐储热的调峰系统,其特征在于,高温熔融盐罐(2)的出口与旁路高压加热器(8)的放热侧入口通过第四阀门(12)相连通。
7.根据权利要求6所述的利用熔融盐储热的调峰系统,其特征在于,旁路高压加热器(8)的放热侧出口通过第五阀门(13)与低温熔融盐罐(3)的入口相连通。
8.根据权利要求7所述的利用熔融盐储热的调峰系统,其特征在于,旁路高压加热器(8)的吸热侧出口通过第六阀门(14)与燃煤锅炉的省煤器入口相连通。
9.根据权利要求8所述的利用熔融盐储热的调峰系统,其特征在于,给水泵的出口通过第七阀门(15)与旁路高压加热器(8)的吸热侧入口相连通。
10.一种利用熔融盐储热的调峰方法,其特征在于,基于权利要求9所述的利用熔融盐储热的调峰系统,包括以下步骤:
当电网负荷增大时,则增加给水泵输出的水的流量,并打开第四阀门(12)、第五阀门(13)、第六阀门(14)及第七阀门(15),关闭第一阀门(9)、第二阀门(10)及第三阀门(11),再热蒸汽热端管道输出的再热蒸汽全部进入到中压缸(1)中,高温熔融盐罐(2)输出的高温熔融盐在旁路高压加热器(8)的放热侧放热后进入到低温熔融盐罐(3)中;给水泵输出的水分为两路,其中,一路进入到旁路高压加热器(8)的吸热侧吸热,然后再进入到燃煤锅炉的省煤器中,另一路经3号高压加热器(5)进入到燃煤锅炉的省煤器中,减少进入到3号高压加热器(5)中水的量,从而提高燃煤锅炉的省煤器出口温度,并排挤高压缸抽汽,增加高压缸做功的主蒸汽流量,提高燃煤发电机组的输出功率;
当电网负荷降低时,则打开第一阀门(9)、第二阀门(10)及第三阀门(11),关闭第四阀门(12)、第五阀门(13)、第六阀门(14)及第七阀门(15),给水泵输出的水经3号高压加热器(5)的吸热侧吸热后进入到燃煤锅炉的省煤器中;再热蒸汽热端管道输出的再热蒸汽分为两路,其中一路进入到熔融盐加热器(4)中,低温熔融盐罐(3)输出的低温熔融盐进入到熔融盐加热器(4)中,并在熔融盐加热器(4)中通过再热蒸汽加热为高温熔融盐,然后进入到高温熔融盐罐(2)中,熔融盐加热器(4)输出的蒸汽进入到3号高压加热器(5)中;另一路进入到中压缸(1)中,从而降低进入到中压缸(1)中再热蒸汽的流量,进而降低燃煤发电机组的输出功率。
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