[發明專利]基于熔鹽蓄熱技術的綠色能源供熱系統及方法在審
| 申請號: | 202011167267.1 | 申請日: | 2020-10-28 |
| 公開(公告)號: | CN112325358A | 公開(公告)日: | 2021-02-05 |
| 發明(設計)人: | 侯正猛;蔣軍;龍威;孫偉 | 申請(專利權)人: | 昆明理工大學 |
| 主分類號: | F24D11/00 | 分類號: | F24D11/00;F24D15/02;F24D19/10;F28D20/02 |
| 代理公司: | 昆明正原專利商標代理有限公司 53100 | 代理人: | 于洪;陳左 |
| 地址: | 650000 云*** | 國省代碼: | 云南;53 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 基于 蓄熱 技術 綠色 能源 供熱 系統 方法 | ||
1.一種基于熔鹽蓄熱技術的綠色能源供熱系統,其特征在于,包括加熱泵(2)、高溫熔鹽儲熱罐(3)、高溫熔鹽泵(5)、流量計(6)、換熱器(7)、供熱機組(8)、低溫熔鹽泵(10)、熱回收器(12)和低溫熔鹽儲熱罐(13);
加熱泵(2)采用棄用的清潔能源(1)作為加熱能源;
低溫熔鹽儲熱罐(13)與高溫熔鹽儲熱罐(3)相連,且低溫熔鹽儲熱罐(13)與高溫熔鹽儲熱罐(3)連接的管道上設有加熱泵(2);加熱泵(2)用于對管道中的熔鹽進行加熱;加熱后的熔鹽儲存于高溫熔鹽儲熱罐(3);
高溫熔鹽儲熱罐(3)通過管道與高溫熔鹽泵(5)的一端相連;
高溫熔鹽泵(5)的另一端通過管道與換熱器(7)的熔鹽入口相連,且高溫熔鹽泵(5)的另一端與換熱器(7)之間的管道上設有流量計(6);換熱器(7)的熔鹽出口與低溫熔鹽泵(10)的一端通過管道連接;
低溫熔鹽泵(10)的另一端通過管道與熱回收器(12)的一端通過管道相連;
熱回收器(12)的另一端與低溫熔鹽儲熱罐(13)通過管道相連;
換熱器(7)的熱水出口通過供熱機組(8)輸送至用戶(9)。
2.根據權利要求1所述的基于熔鹽蓄熱技術的綠色能源供熱系統,其特征在于,還包括熱補償器(11),熱補償器(11)設置在低溫熔鹽泵(10)熱回收器(12)之間的管道上。
3.根據權利要求1所述的基于熔鹽蓄熱技術的綠色能源供熱系統,其特征在于,太陽能發電設備(14)與熱補償器(11)相連。
4.根據權利要求1所述的基于熔鹽蓄熱技術的綠色能源供熱系統,其特征在于,還包括控制器(4),控制器(4)與高溫熔鹽泵(5)、流量計(6)相連;控制器(4)用于采集流量計(6)的數據,并通過控制高溫熔鹽泵(5)來控制熔鹽流量。
5.根據權利要求1所述的基于熔鹽蓄熱技術的綠色能源供熱系統,其特征在于,控制器(4)還與低溫熔鹽泵(10)相連,用于控制低溫熔鹽泵(10)的工作。
6.一種基于熔鹽蓄熱技術的綠色能源供熱方法,采用權利要求1~5任意一項所述的基于熔鹽蓄熱技術的綠色能源供熱系統,其特征在于,包括如下步驟:
棄用的清潔能源通過加熱泵加熱從低溫熔鹽儲熱罐出來的熔鹽,加熱后的高溫熔鹽儲存至高溫熔鹽儲熱罐,通過高溫熔鹽泵將高溫熔鹽通過流量計,流量計用于測量熔鹽流量的大小,高溫熔鹽通過流量計后流至換熱器,換熱器將高溫熔鹽中的熱量轉換至常溫水中,加熱后的水通過供熱機組將高溫水輸送至用戶,供熱機組用于調節水溫,降供熱水溫的波動度。
7.根據權利要求6所述的基于熔鹽蓄熱技術的綠色能源供熱方法,其特征在于,換熱器中的低溫熔鹽通過低溫熔鹽泵將其抽出,通過熱補償器,熱補償器由太陽能發電設備供能,熱補償器用于將低溫熔鹽加熱避免熔鹽堵塞管道,在離低溫熔鹽儲存罐不遠處設置熱回收器回收熔鹽的熱量,回收熱量后的低溫熔鹽流至低溫熔鹽儲熱罐中。
8.根據權利要求6所述的基于熔鹽蓄熱技術的綠色能源供熱方法,其特征在于,控制器用于采集流量計的數據,并通過流量計的數據來控制高溫熔鹽泵來從而控制高溫熔鹽流量。
9.根據權利要求6所述的基于熔鹽蓄熱技術的綠色能源供熱方法,其特征在于,控制器通過控制低溫熔鹽泵的工作從而控制低溫熔鹽流量。
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