1.本發明涉及壓縮空氣儲能電站的儲熱技術領域,具體涉及一種采用高壓高溫熱水蓄熱的壓縮空氣儲能系統及其運行方法。
背景技術:
2.隨著越來越多的大型新能源基地建設,新能源由于風光的波動,對電源輸送端的電能質量影響很大。壓縮空氣儲能相比于傳統電化學儲能,具有安全性高、可調容量大、具有轉動慣量等優勢,因此,如果在大型新能源基地配套建設壓縮空氣儲能,對整個能源基地的電能外送具有積極意義,能夠極大提高新能源的電網消納能力,減少棄風棄光現象。
3.壓縮空氣儲能處于快速發展階段,且國內對壓縮空氣儲能的控制策略研究還大多處于理論研究階段,未能在實際運行中充分解決蓄熱式壓縮空氣儲能的控制問題。
4.目前,非補燃壓縮空氣儲能電站主要有兩種技術路線,分別稱作等溫壓縮方案和絕熱壓縮方案。其中等溫壓縮方案采用120℃低壓熱水進行儲熱,絕熱壓縮方案采用330℃導熱油進行儲熱。隨著儲熱溫度的提高,電站整體效率提高。
5.但隨著機組容量的增加,若采用高溫導熱油進行儲熱,則需要的導熱油容量巨大,投資過高。采用120℃低溫熱水儲熱,則電站整體效率低。
6.對于采用高溫熱水進行儲熱,不僅可以大幅降低儲熱系統的投資,同時可以保持壓縮空氣儲能電站有較高的效率。采用高溫熱水進行儲熱,為確保高溫熱水處于液態,避免過熱,儲熱罐需要維持較高的壓力,若不采用加壓措施,則隨著熱水罐內水位下降,罐內壓力降低,熱水會沸騰,影響系統安全;若采用外加高壓空氣維持熱水罐內的壓力,則會造成較大的高壓空氣浪費及能量浪費。
7.基于上述情況,本發明提出了一種采用高壓高溫熱水蓄熱的壓縮空氣儲能系統及其運行方法,可有效解決以上問題。
技術實現要素:
8.針對現有技術中存在的不足,本發明的目的在于提供一種采用高壓高溫熱水蓄熱的壓縮空氣儲能系統及其運行方法。本發明采用180℃高溫熱水進行儲熱,解決高溫導熱油儲熱系統投資高的問題,同時解決120℃低溫熱水儲熱導致壓縮空氣儲能電站效率低的問題。通過氣體聯通管連通冷水儲罐和熱水儲罐,解決了高壓、高溫熱水儲放熱系統維持壓力的問題。
9.為解決上述技術問題,本發明通過下述技術方案實現:
10.一方面,本發明提供一種采用高壓高溫熱水蓄熱的壓縮空氣儲能系統,所述壓縮空氣儲能系統包括多級壓氣機、多級膨脹機、分別與多級壓氣機和多級膨脹機連接的若干換熱器以及儲氣系統,還包括用于儲存壓氣機壓縮
聲明:
“采用高壓高溫熱水蓄熱的壓縮空氣儲能系統及其運行方法與流程” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)