[發(fā)明專利]多能互補能源集成供應系統(tǒng)有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201610598648.2 | 申請日: | 2016-07-27 |
| 公開(公告)號: | CN106288510B | 公開(公告)日: | 2019-03-08 |
| 發(fā)明(設計)人: | 劉琪;李均 | 申請(專利權)人: | 重慶京天能源投資(集團)股份有限公司 |
| 主分類號: | F25B29/00 | 分類號: | F25B29/00;F28D20/00;H02J3/00 |
| 代理公司: | 重慶為信知識產權代理事務所(普通合伙) 50216 | 代理人: | 姚坤 |
| 地址: | 400026 重慶市*** | 國省代碼: | 重慶;50 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 集成管理 控制器 終端 高壓氣 多能互補 集成供應系統(tǒng) 輸出端連接 蓄能模塊 氣能 光伏發(fā)電機 燃氣發(fā)電機 輸入端連接 中低壓氣體 儲能模塊 高溫熱油 能量輸出 能源輸入 熱能回收 市電電網 輸出電能 循環(huán)回收 重復循環(huán) 射流泵 源供應 組連接 冷能 熱油 蓄能 組網 能源 地熱 存儲 儲存 回收 引入 | ||
1.一種多能互補能源集成供應系統(tǒng),其特征在于:包括終端集成管理控制器(11)、熱油儲能模塊(a)和高壓氣蓄能模塊(m),其中終端集成管理控制器(11)的能源輸入端組連接有至少二種時段性能源供應裝置(1);
終端集成管理控制器(11)的熱能回收端與熱油儲能模塊(a)的輸出端連接;
終端集成管理控制器(11)的氣能存儲端與高壓氣蓄能模塊(m)的輸入端連接,高壓氣蓄能模塊(m)的輸出端連接終端集成管理控制器(11)的氣能回收端;
終端集成管理控制器(11)的電能輸出端向外輸出電能,終端集成管理控制器(11)的熱能輸出端向外輸出熱能和冷能;
所述時段性能源供應裝置(1)分為:
地熱供應裝置(101)、燃氣發(fā)電機(102)、光伏發(fā)電機(103)和市電電網(104),其中地熱供應裝置(101)連接所述終端集成管理控制器(11)的地熱輸入端;所述燃氣發(fā)電機(102)、光伏發(fā)電機(103)和市電電網(104)分別輸送電能給所述終端集成管理控制器(11);
所述終端集成管理控制器(11)包括溴化鋰空調主機(b)、熱泵熱水空調主機(c)、地熱熱泵空調系統(tǒng)(d)、高溫熱能管理系統(tǒng)(p)和電源智能切換管理器(k);
所述溴化鋰空調主機(b)和熱泵熱水空調主機(c)的輸入端分別通過同一個所述高溫熱能管理系統(tǒng)(p)與所述熱油儲能模塊(a)的輸出端連接;
所述地熱熱泵空調系統(tǒng)(d)的輸入端接所述地熱供應裝置(101);
所述溴化鋰空調主機(b)、熱泵熱水空調主機(c)和地熱熱泵空調系統(tǒng)(d)連接在同一個空調冷熱輸配管理模塊(j)上;
所述電源智能切換管理器(k)的輸入端組分別與所述燃氣發(fā)電機(102)的輸出端、光伏發(fā)電機(103)的輸出端和市電電網(104)的輸出端電路連接,所述電源智能切換管理器(k)的輸出端連接有微電網分配管理器(r)和空壓機(s),所述微電網分配管理器(r)的輸出端向外輸出電能,該微電網分配管理器(r)還為所述溴化鋰空調主機(b)、熱泵熱水空調主機(c)、地熱熱泵空調系統(tǒng)(d)供電;
所述空壓機(s)的輸出端與所述高壓氣蓄能模塊(m)氣路連接,該高壓氣蓄能模塊(m)的電力輸出端與所述電源智能切換管理器(k)的輸入端電路連接;
所述高壓氣蓄能模塊(m)包括n個高壓罐(G1、G2……Gn-1、Gn)、n-1個射流泵(S1……Sn-2、Sn-1)、n個氣輪發(fā)電機(F1、F2……Fn-1、Fn)、空氣凈化裝置(6)、增壓泵(7)及余壓罐(8);
所述空壓機(s)上有n個輸出端且與n個所述高壓罐(G1、G2……Gn-1、Gn)的輸入端分別通過氣路一一對應連接;
其中第一個所述高壓罐(G1)的高壓輸出氣路上安裝有第一氣輪發(fā)電機(F1),所述第一氣輪發(fā)電機(F1)的下游氣路連接所述空氣凈化裝置(6);
所述空氣凈化裝置(6)包括凈化腔體(60)、及安裝在該凈化腔體(60)內的葉輪風機(61)和過濾裝置(62),所述第一氣輪發(fā)電機(F1)的下游氣路伸入凈化腔體(60)后,吹動所述葉輪風機(61),所述凈化腔體(60)外壁上設有吸氣孔(63)和排氣孔(64);
其余n-1個所述高壓罐(G2……Gn-1、Gn)高壓輸出端分別與n-1個所述射流泵(S1……Sn-2、Sn-1)的第一輸入端通過氣路一一對應連接,n-1個所述射流泵(S1……Sn-2、Sn-1)的高壓輸出氣路上分別安裝有一個氣輪發(fā)電機(F2……Fn-1、Fn),n-1個所述氣輪發(fā)電機(F2……Fn-1、Fn)的下游氣路匯聚到所述增壓泵(7)輸入端上,所述增壓泵(7)輸出端與所述余壓罐(8)輸入端通過氣路連接,所述余壓罐(8)輸出端分別與n-1個所述射流泵(S1……Sn-2、Sn-1)的第二輸入端通過氣路一一對應連接;
第一個所述高壓罐(G1)低壓輸出端與第一射流泵(S1)第二輸入端通過氣路連接,依次地,第n-1高壓罐(Gn-1)低壓輸出端與第n-1射流泵(Sn-1)第二輸入端通過氣路連接;
n個所述氣輪發(fā)電機(F1、F2……Fn-1、Fn)的電力輸出端匯集后與所述電源智能切換管理器(k)的輸入端電路連接;
所述燃氣發(fā)電機(102)的高溫余熱通過管路引入所述高溫熱能管理系統(tǒng)(p),所述燃氣發(fā)電機(102)和電源智能切換管理器(k)之間電路連接有變壓器(t);
所述光伏發(fā)電機(103)和電源智能切換管理器(k)之間電路連接有光伏發(fā)電逆變器(n);
每一個所述氣輪發(fā)電機(F1、F2……Fn-1、Fn)輸入端氣路上均安裝有一個流量調節(jié)器(4),每一個所述流量調節(jié)器(4)用于調節(jié)相對應氣輪發(fā)電機(F1、F2……Fn-1、Fn)輸入端氣路上的氣體流量;
所述增壓泵(7)與所述余壓罐(8)之間的氣路上設置有單向閥(9);
每一個所述高壓罐(G1、G2……Gn-1、Gn)的輸入端氣路上均設置有一個控制開關(3)。
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