一种火电机组耦合高温熔盐储热的深度调峰系统及其方法

    公开(公告)号:CN118391654A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410585417.2

    申请日:2024-05-13

    摘要: 本发明公开了一种火电机组耦合高温熔盐储热的深度调峰系统及其方法,为解决可再生能源并网带来的电网波动性问题,通过将火电机组尤其是超临界或超超临界火电机组与高温熔盐储热单元相耦合,以提升火电机组的调峰能力。该系统主要包括火电机组热力单元和熔盐储热单元,通过在电网用电低谷时,利用抽取的部分中温和高温蒸汽加热循环的熔盐并将吸收的热量储存于高温熔盐罐内;在用电高峰时则从高温熔盐罐中释放储存的热量,生成过热蒸汽与锅炉蒸汽混合进入汽轮机超高压缸,从而增加发电量。同时,本发明采用高温熔盐作为储热介质,具有热容大、无相变潜热限制等优势,可实现大规模长周期储能,显著提高了火电机组的深度调峰能力。

    一种汽电联合驱动的熔盐储热耦合核能调峰供汽系统

    公开(公告)号:CN118208705A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410531778.9

    申请日:2024-04-29

    摘要: 本发明公开了一种汽电联合驱动的熔盐储热耦合核能调峰供汽系统,包括反应堆、蒸汽发生器、主蒸汽‑熔盐换热器、蒸汽阀、凝汽器、储热子系统及工业蒸汽供汽系统;反应堆的出口经蒸汽发生器的放热侧与反应堆的入口相连通,蒸汽发生器的吸热侧出口后分为两路,其中,第一路依次经主蒸汽‑熔盐换热器的壳侧及蒸汽阀与凝汽器的入口相连通,第二路与汽轮机高压缸的入口相连通;主蒸汽‑熔盐换热器的管侧经储热子系统与工业蒸汽供汽系统相连通,该系统具有高效、环保及灵活的特点。

    一种卧式降膜水蒸汽发生器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117803907A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202211212086.5

    申请日:2022-09-30

    申请人: 付朝乾

    发明人: 付朝乾

    摘要: 本发明涉及一种卧式降膜水蒸汽发生器。它解决了现有技术中蒸汽发生装置蒸汽发生效率不佳的问题,包括呈卧式设置的换热筒体,换热筒体一端分别设有进水管和出水管,且换热筒体远离进水管的一端上侧设有除盐水进水管,换热筒体内设有换热水管组件,且换热水管组件两端分别与进水管和出水管连接,换热筒体周向内侧上端设有与除盐水进水管相连的均压布水机构,且换热筒体远离除盐水进水管的一端上侧设有汽液分离组件,汽液分离组件与除盐水进水管之间设有排气放压结构,换热筒体底部设有与换热筒体内腔相互连接的溢水排水结构。本发明优点在于:蒸汽发生效率高,使用灵活。

    一种储热式蒸汽热水炉
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117739516A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202410127692.X

    申请日:2024-01-30

    摘要: 本发明公开一种储热式蒸汽热水炉,属于供热技术领域,其包括储热单元和进水单元;所述的储热单元包括第一储热箱,第一储热箱的底板为电磁受热盘,电磁受热盘的底部设有通过太阳能或谷电启动的电磁发生器,电磁受热盘的顶面设有若干竖向设置的导热管,导热管内灌有但不灌满易挥发液体,所述的第一储热箱的内部填满储热材料;所述的进水单元用于输入冷水,通过第一储热箱内的储热材料对冷水加热形成蒸汽或/和热水并输出。本发明使用可再生能源或谷电作为能源,对第一储热箱内的储热材料进行升温,第一储热箱储热并在需要输出蒸汽或热水,利用存储的热量对进水单元内的水进行加热产生蒸汽或热水,运行成本低,热能输出稳定。

    钢材盐浴热回收系统及其回收方法

    公开(公告)号:CN117704864A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311433744.8

    申请日:2023-11-01

    发明人: 张希良

    IPC分类号: F28D20/00 C21D1/607 F22B1/02

    摘要: 本发明公开了钢材盐浴热回收系统及其回收方法,系统主要包括钢材和熔盐地输送管道、盐池分级冷却装置、两种熔盐储罐、一套热交换设备;回收方法主要是通过盐浴对高温钢材进行分级降温,再从高温熔盐中回收热量,不同温度的熔盐抽出并补入,形成完整的循环过程。本发明将高温钢材分级冷却,形成温度梯次,过程更加温和,对钢材性质的影响更小;通过盐浴降温的方式,以熔盐为介质储存热量,再对熔盐进行热量回收,不仅进一步减少对钢材质量的影响,回收效率也更高;设置储罐对熔盐进行缓冲,防止温度骤降对熔盐产生的不利影响,也减轻整套系统热回收装置的工作压力。