一种太阳能吸热系统、光热电站及运行方法

    公开(公告)号:CN113432319A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110583657.5

    申请日:2021-05-27

    摘要: 本发明公开了一种太阳能吸热系统、光热电站及运行方法,在由吸热介质提供部、入口部、吸热部、出口部依次串联形成的吸热系统中,在出口部与吸热部的输入端之间设置循环部并形成循环回路。在遭遇复杂天气如突然来云导致光斑不均匀、设备偶发异常或其它需要镜场临时撤场的状况下,可通过循环部驱动出口部内的吸热介质经循环部重新流入吸热部内,吸热介质经过吸热部的加热后流出至出口部内,进而实现吸热介质在循环回路内的持续循环流动。通过设置循环部的方式,替代了现有通过冷盐泵保持循环的方案,解决了现有光热电站在突发情况下需要冷盐泵运行保持循环导致电量消耗巨大的问题。

    一种用于塔式太阳能热发电的吸热器管屏组件

    公开(公告)号:CN110440458B

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201910706907.2

    申请日:2019-08-01

    IPC分类号: F24S10/70 F24S70/65 F24S80/30

    摘要: 本发明公开了一种用于塔式太阳能热发电的吸热器管屏组件,包括:汇合集箱、若干连接管组、若干过渡小集箱和若干吸热管组。连接管组包括若干连接管,若干连接管设于同一平面内,每个连接管的第一端与汇合集箱连通。连接管的第二端与其对应的过渡小集箱连通。吸热管组包括若干吸热管,吸热管与过渡小集箱连通。相邻过渡小集箱的轴线在水平面上的投影之间的偏差距离大于或等于吸热管的外径大小。连接管组包括至少两根连接管。通过引入过渡小集箱的连接管结构,使得温度梯度分散在汇合集箱、连接管、过渡小集箱和吸热管上,提高了塔式太阳能热发电吸热器的寿命。

    一种复合式熔盐吸热器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110307656B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201910575334.4

    申请日:2019-06-28

    IPC分类号: F24S60/30 F24S10/00 F24S80/30

    摘要: 本发明公开了一种复合式熔盐吸热器,空气吸热器、熔盐吸热器、低温空气管道、高温空气管道、熔盐上升管、熔盐下降管,所述空气吸热器位于所述熔盐吸热器的上部;空气吸热器用于加热空气,熔盐吸热器用于加热熔盐,空气经过低温空气管道进入空气吸热器,经过空气吸热器升温后的高温空气,通过高温空气管道通入熔盐吸热器中,将高温能量传递给熔盐吸热器,经过换热后空气温度降低,并通过低温空气管道回到空气吸热器中。本发明充分利用系统启动时刻的光资源,极大避免光资源的浪费,并且取消或减少电伴热的使用,提高系统可靠性,降低系统厂用电。

    一种复合式熔盐吸热器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110307656A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910575334.4

    申请日:2019-06-28

    IPC分类号: F24S60/30 F24S10/00 F24S80/30

    摘要: 本发明公开了一种复合式熔盐吸热器,空气吸热器、熔盐吸热器、低温空气管道、高温空气管道、熔盐上升管、熔盐下降管,所述空气吸热器位于所述熔盐吸热器的上部;空气吸热器用于加热空气,熔盐吸热器用于加热熔盐,空气经过低温空气管道进入空气吸热器,经过空气吸热器升温后的高温空气,通过高温空气管道通入熔盐吸热器中,将高温能量传递给熔盐吸热器,经过换热后空气温度降低,并通过低温空气管道回到空气吸热器中。本发明充分利用系统启动时刻的光资源,极大避免光资源的浪费,并且取消或减少电伴热的使用,提高系统可靠性,降低系统厂用电。

    一种熔盐熔化系统及方法

    公开(公告)号:CN106123595A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610482564.2

    申请日:2016-06-23

    IPC分类号: F27B19/04

    CPC分类号: Y02P10/143 F27B19/04

    摘要: 本发明公开了一种熔盐熔化系统,包括熔盐炉和化盐槽;化盐槽的顶部设置有加盐口和熔盐泵,熔盐泵的泵体伸入到化盐槽内的熔盐液面之下;化盐槽的底部设置有加热装置和熔盐排出口;熔盐泵的泵体的出液端通过第一管道与熔盐炉连通,用于将化盐槽内的熔盐输送至熔盐炉;化盐槽通过第二管道与熔盐炉连通,用于将熔盐炉内的熔盐输送至化盐槽;化盐槽内固定设置有过滤板,过滤板将化盐槽分隔为第一区域和第二区域;加盐口和加热装置设置于化盐槽的第一区域,熔盐泵和熔盐排出口设置于化盐槽的第二区域。整个熔盐熔化系统形成一个加热循环,由于化盐槽内设置过滤板,可避免化盐槽的第一区域中的固态熔盐进入第二区域,影响熔盐泵的正常工作。

    一种熔盐储罐的在线应急维修方法及系统

    公开(公告)号:CN104828404A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510225656.8

    申请日:2015-05-06

    IPC分类号: B65D88/02 B65D90/00

    CPC分类号: B65D88/02 B65D90/00

    摘要: 本发明公开了一种熔盐储罐的在线维修方法及系统,该方法包括:在熔盐储罐的罐壁和/或罐底外侧布置传感器,传感器探测熔盐是否发生泄漏;当所述传感器探测到熔盐发生泄漏时,对传感器所在的泄漏区域喷射制冷介质,阻塞泄漏创口;对泄漏区域进行修复。该系统包括:传感器、制冷介质喷射装置以及修复装置,其中:传感器设置于熔盐储罐的保温层中,保温层设置于所述熔盐储罐的罐壁和/或罐底的外侧;制冷喷射装置用于当熔盐储罐发生泄漏时,对泄漏区域喷射制冷介质;修复装置用于对泄漏区域进行修复。本发明的熔盐储罐的在线维修方法及系统采用实时监测、就地封堵、在线修复,成本低、损失少、无污染。

    一种太阳能光热电站熔盐储存装置、储存系统及光热电站

    公开(公告)号:CN112393447A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011204286.7

    申请日:2020-11-02

    IPC分类号: F24S60/30 F24S80/30 F24S20/20

    摘要: 本发明公开了一种太阳能光热电站熔盐储存装置、储存系统及光热电站,包括:储存装置本体,储存装置本体内设置有熔盐泵装配件,熔盐泵装配件设置有熔盐入口,熔盐泵装配件内容置空间的径向尺寸小于储存装置本体的径向尺寸。本发明通过在储存装置本体内设置熔盐泵装配件,当储存装置本体内的熔盐达到熔盐泵的最低工作液位时,通过在熔盐泵装配件的容置空间内形成负压,则储存装置本体内的熔盐会在压力差的作用下流入熔盐泵装配件内,从而使熔盐泵装配件内的熔盐液位高于熔盐泵的最低工作液位,此时熔盐泵可以工作,从而降低了因熔盐泵的最低工作液位而造成的熔盐损失。

    一种太阳能光热电站双高温熔盐储罐系统

    公开(公告)号:CN110243085B

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN201910440281.5

    申请日:2019-05-24

    IPC分类号: F24S60/10

    摘要: 本发明公开了一种太阳能光热电站双高温熔盐储罐系统及其应用,包括第一熔盐储罐、第二熔盐储罐、第一熔盐储罐连通管道、第二熔盐储罐连通管道、熔盐入口;第一熔盐储罐连通管道从第一熔盐储罐中引出并与熔盐入口连通,所述第二熔盐储罐连通管道从第二熔盐储罐中引出并与熔盐入口连通;第一熔盐储罐连通管道上设置第一控制阀门,第二熔盐储罐连通管道上设置第二控制阀门;还包括熔盐泵出装置,用于泵出高温熔盐;熔盐泵出装置分别与第一熔盐储罐和第二熔盐储罐相连接。当其中一个熔盐储罐发生泄漏,可以排空检修,同时启动另一高温熔盐储罐正常发电。两个高温熔盐储罐互为备用,保证了光热电站发电的稳定性与安全性。

    一种用于太阳能光热发电站的蒸汽发生系统及其运行方法

    公开(公告)号:CN112097228A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010982903.X

    申请日:2020-09-17

    摘要: 本发明涉及一种用于太阳能光热发电站的蒸汽发生系统及其运行方法,蒸汽发生系统通过给水单元提供水工质,蒸汽发生系统包括预热器、文丘里喷嘴、蒸发器、汽包和启动单元,本发明利用给水的动能同时结合文丘里喷嘴的原理,一方面通过文丘里喷嘴的加速混合功能来推动汽水介质在蒸发器与汽包之间的循环量,是一种介于自然循环与强制循环之间的一种结构。另一方面,当给水温度低于熔盐凝固点时,还可以通过文丘里喷嘴将给水与汽包下降管中的汽水混合,最终实现提高进入蒸发器的给水温度。本发明节省了强制循环泵的投资,提高了系统运行的可靠性,同时节约了厂用电。

    一种用于太阳能光热发电站的熔盐输送系统

    公开(公告)号:CN110701801A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910929445.0

    申请日:2019-09-27

    IPC分类号: F24S60/10 F24S80/30 F17D1/14

    摘要: 本发明提供了一种用于太阳能光热发电站的熔盐输送系统,包括:熔盐吸热子系统、熔盐换热子系统、包括高温熔盐储罐和低温熔盐储罐的高位罐子系统、熔盐传输子系统,熔盐传输子系统包括高温熔盐传输子系统和/或低温熔盐传输子系统;高位罐子系统与熔盐传输子系统连接;高温熔盐传输子系统包括高温熔盐低位罐;高温熔盐低位罐的安装高度低于高温熔盐储罐;高温熔盐低位罐的体积小于高温熔盐储罐的体积;低温熔盐传输子系统包括低温熔盐低位罐;低温熔盐低位罐的安装高度低于低温熔盐储罐;低温熔盐低位罐的体积小于低温熔盐储罐的体积。本发明解决了使用立式长轴液下熔盐泵带来的造价、运维成本等问题,规避了大小罐或高低罐设计的安全隐患。