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一种适应非稳定性电源侧的恒压空气储释能系统及方法 

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申请/专利权人:华南理工大学

摘要:本发明公开了一种适应非稳定性电源侧的恒压空气储释能系统及方法,该系统可以自动适应非稳定性风光等电源波动,在用电低谷期充分消纳余电。当可再生能源余电功率足够带动叶片式压气机工作以产生设定压力的气体时,系统进入恒压储气允许工况,将余电转换为空气压力势能与压缩热能,分别解耦存储于恒压储气罐与热油罐中;当余电无法带动叶片式压气机稳定工作产生所设定压力的气体时,系统进入电储热工况,余电以热能形式存储于热油罐。该系统以导热油作为中间传热介质,回收压气机级间压缩热并用于空气透平再热以提高透平出力,可提高整个储能系统效率。本发明的恒压空气功热复合储能系统可根据区域可再生能源发电分布特点按相应的规模推广使用。

主权项:1.一种适应非稳定性电源侧的恒压空气储释能系统,其特征在于,包括电路转换开关(38)、导热油循环回路、电加热回路和空气处理回路,所述电路转换开关(38)可以对电加热回路和空气处理回路进行转换,所述导热油循环回路包括热油罐(22)和冷油罐(17),所述电加热回路设置有温控开关(47),所述温控开关(47)分别与电路转换开关(38)和所述热油罐(22)电连接,所述空气处理回路包括多级压气机、恒压储气罐(4)和多级空气透平,多级压气机与电路转换开关(38)电连接,多级压气机的各级间均分别设置有级间冷却器以与空气进行热交换,多级压气机的出气侧通过级后冷却器(10)与恒压储气罐(4)的进气侧连通,所述级间冷却器的进油侧和所述级后冷却器(10)的进油侧均与所述冷油罐(17)的出油侧连通,所述级间冷却器的出油侧和所述级后冷却器(10)的出油侧与所述热油罐(22)的进油侧连通,所述多级空气透平的进气侧与所述恒压储气罐(4)的出气侧连通;还包括第一控制器(39),所述级间冷却器的进油侧和所述级后冷却器(10)的进油侧与所述冷油罐(17)的出油侧之间均分别设置有第一电动三通阀,每个所述第一电动三通阀均分别与所述第一控制器(39)信号连接,每个所述级间冷却器的出气侧和所述级后冷却器(10)的出气侧均分别设置有用于测量空气温度的第一温度传感器,第一温度传感器与第一控制器(39)信号连接;所述多级空气透平的各级进口处均分别设置有用于与空气进行热交换的再热器,所述再热器的进油侧均与所述热油罐(22)的出油侧连通,所述再热器的出油侧均与所述冷油罐(17)的进油侧连通,所述热油罐(22)的进油侧还设置有进油电动闸阀(21),出油侧设置有出油电动闸阀(23);还包括第二空气预热器(12),所述再热器的出油侧与所述冷油罐(17)的进油侧通过所述第二空气预热器(12)连通,所述第二空气预热器(12)的进油侧与所述再热器的出油侧均连通,所述第二空气预热器(12)的出油侧与所述冷油罐(17)的进油侧连通,且第二空气预热器(12)的进气侧与所述恒压储气罐(4)的出气侧连通,出气侧与所述多级空气透平的进气侧连通;还包括第三控制器(40),每个所述再热器的出气侧均分别设置有第三温度传感器,第三温度传感器与所述第三控制器(40)信号连接,所述再热器的进油侧与与所述热油罐(22)的出油侧之间设置有第三电动三通阀,所述第三控制器(40)控制所述第三电动三通阀的开度;所述多级空气透平的进气侧与所述恒压储气罐(4)的出气侧之间设置有第一空气预热器(11);在多级空气透平的末级空气透平(7)的空气出口侧设置有空气温度传感器(35)和第四电动三通阀(36),所述第四电动三通阀(36)与所述第一空气预热器(11)连接。

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