[发明专利]一种非补燃式液化空气储能发电系统在审
申请号: | 201710382883.0 | 申请日: | 2017-05-26 |
公开(公告)号: | CN108240235A | 公开(公告)日: | 2018-07-03 |
发明(设计)人: | 谢英柏;薛晓东 | 申请(专利权)人: | 华北电力大学(保定) |
主分类号: | F01D15/10 | 分类号: | F01D15/10;F01K27/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 071003 河*** | 国省代码: | 河北;13 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 空气压缩机 液化空气 换热器 做功 透平 储能发电系统 液态空气 补燃式 加热 冷却 气化换热器 压缩 发电技术 发电系统 风电驱动 高温介质 高压空气 化石燃料 加热气化 洁净空气 蓄热系统 用电高峰 换热器A 换热器B 储热器 低温泵 节流阀 发电机 储罐 储能 换热 液化 加压 储存 发电 补充 应用 | ||
一种非补燃式液化空气储能发电系统,它包括液化空气系统、发电系统及蓄热系统。本发明是利用风电驱动空气压缩机,洁净空气通过空气压缩机A被压缩后,经过换热器A冷却至常温后进入空气压缩机B,进一步被压缩后,经过换热器B冷却至常温,高压空气进入GM制冷机进一步降温并经过节流阀液化,液态空气到达储罐进行储存;用电高峰时,液态空气被引出,经低温泵加压后,先在气化换热器被加热气化,再与来自储热器的高温介质在换热器C中换热后进入透平A做功,再通过换热器D被加热后进入透平B做功,最后被换热器E加热后进入透平C做功,带动发电机发电。本发明是一种新型储能发电技术,不需要化石燃料作为补充,具有良好的应用前景。
技术领域
本发明涉及一种新型液化空气储能与发电系统,尤其是一种非补燃式液化空气储能发电系统,整个过程不需要化石燃料作为补充,属于绿色能源技术领域。
背景技术
化石能源不断枯竭与环境日益恶化已成为制约全球经济与社会发展的重要瓶颈问题。为解决这一问题,了广泛开展节约用能与提高化石能源利用效率外,规模开发利用可再生能源成为全球能源发展的重要选择与必然趋势。风能与太阳能在全球范围内分布最广泛、最丰富,可再生能源开发利用的重点。风电是风能规模化开发利用的主要方式,风电具有不稳定性和间歇性,电网的调度、运行方式、可靠性、电能品质和运行成本都带来巨大的冲击。随着风电规模的日益增大,电与电网的相容性问题将越发突出,切需要可行的解决方案以促进风电的大规模利用。目前主要有两种技术途径:一种是将风能与其他能源组成互补系统,风电与太阳能发电互补系统、风电与柴油机/燃气轮机发电互补系统等;另一种为将风电与大规模储能技术相结合。
目前在技术上已得到证实可行的规模储能技术主要包括抽水蓄能、压缩空气储能、大容量蓄电池和氧化还原液流电池。可见,经过多年的发展,多种储能技术的研究和商业化取得了重要进展,并建有多个示范项目,但还没有一种储能方式能够在风力发电系统中得到广泛应用。液化空气储能作为一种新型规模储能技术,为风能的高效、安全利用提供了一个新的、有吸引力的解决方案。
液化空气储能技术的历史可以溯及到1970年代,当时欧洲出现了利用液态空气进行能量储存的专利。日本近年也积极开展液化空气储能技术的研究,如三菱公司和日立公司等,但由于其系统效率太低,并没有太大的实用价值。最近,英国利兹大学研究人员提出了新型液态空气储能系统,它利用富余电能驱动电动机将空气压缩、冷却、液化后注入低温储槽储存,液化过程中消耗的大部分电能被转化成了低温冷能进行存储。发电时,液态空气从储槽中引出,加压后送入气化换热器和热交换器气化并加热到一定温度,最后高压气体注入膨胀机做功,带动发电机发电。
新型液化空气储能系统流程简单独特,大多数设备采用可靠的现成标准设备;储能介质为空气,可免费获得且液化后能量密度高;系统通过充分利用工质状态变化过程中能量形式的转化以及冷量回收大幅改善储能效率;同时,系统中液化部分与气化膨胀部分相对独立,可根据需要灵活匹配。液化空气储能系统具有初投资较低,储能效率较高,存储容量大,调节灵活,运行寿命长,易于维护,不依赖于地理条件等优点,使它在间歇性可再生能源的存储,分布式供能等领域具备广阔的应用前景。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种直接利用风电作为驱动能源、采用压缩废热作为加热能源的储能发电一体化系统。
本发明所述问题是以下述技术方案实现的:
一种非补燃式液化空气储能发电系统,它包括液化空气系统、发电系统及蓄热系统。本发明是利用风电驱动空气压缩机,洁净空气通过空气压缩机A被压缩后,经过换热器A冷却至常温后进入空气压缩机B,进一步被压缩后,经过换热器B冷却至常温,高压空气进入GM制冷机进一步降温并经过节流阀液化,液态空气到达储罐进行储存;用电高峰时,液态空气被引出,经低温泵加压后,先在气化换热器被加热气化,再与来自储热器的高温介质在换热器C中换热后进入透平A做功,再通过换热器D被加热后进入透平B做功,最后被换热器E加热后进入透平C做功,带动发电机发电;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于华北电力大学(保定),未经华北电力大学(保定)许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201710382883.0/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。