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申请/专利权人:北京航空航天大学宁波创新研究院
摘要:一种气‑储互补的热电冷联供系统及运行方法,该系统包括热燃气‑蒸汽联合循环机组、热泵、换热器、新能源发电机、电力控制器、储热罐以及各类管道阀门等;系统梯级回收液化天然气冷能,高品质冷能用于工业用冷,中低品质冷能在电高峰时段释放用于降低机组冷源温度以提高发电量。在电高峰时段热能释放预热天然气以提高烟气温度从而进一步提高燃气‑蒸汽联合循环机组发电量。在电低谷时段采用电网未消纳电量驱动热泵回收机组和储罐的余热。本发明实现液化天然气化学能与储热、储冷的高效集成,系统能效水平与运行灵活性明显提高。
主权项:1.一种气-储互补的热电冷联供系统,其特征在于:包括依次相连通的空气管道、空气压缩机01、燃烧室02、燃气轮机03、余热锅炉04烟气管道侧;汽轮机组05排气管道依次连通凝汽器06壳侧、余热锅炉04汽水管道侧、汽轮机组05进气管道;液化天然气管道依次连通天然气阀门26、换热器丙16冷流体侧、换热器乙17冷流体侧、换热器甲11冷流体侧、燃烧室02;工业回冷管道依次连通换热器丙16热流体侧、供冷阀门27、工业供冷管道;回热管道依次连通回热阀门37、换热器甲11热流体侧、控制阀门乙24、供热阀门38、供热水泵41、供热管道;常温罐甲09依次连通控制阀门丙39、水泵甲40、冷凝器10冷流体侧、控制阀门甲23、水泵乙25、热罐12;回热阀门37和换热器甲11之间的管道还与水泵甲40和冷凝器10之间的管道连通;控制阀门乙24和供热阀门38之间的管道还与控制阀门甲23和水泵乙25之间的管道连通;热泵压缩机14出口管道依次连通冷凝器10热流体侧、节流阀15、蒸发器13冷流体侧、热泵压缩机14入口;冷罐19依次连通水泵丙34、控制阀门丁29、换热器乙17热流体侧、控制阀门戊30、水泵丁35、常温罐乙20;换热器乙17和控制阀门戊30之间的管道还依次连通控制阀门辛33、冷却塔18、水泵戊36、凝汽器06管侧、控制阀门己31、控制阀门丙28、蒸发器13热流体侧、水泵丁35、常温罐乙20;控制阀门辛33和冷却塔18之间的管道通过控制阀门庚32连通凝汽器06和控制阀门己31之间的管道;控制阀门己31和控制阀门丙28之间的管道还连通控制阀门丁29和换热器乙17之间的管道;空气压缩机01、燃气轮机03和燃机发电机07通过机械轴连接;汽轮机组05和汽轮发电机08通过机械轴连接;燃机发电机07和汽轮发电机08与电力控制器22的入口甲电连接,新能源发电机21与电力控制器22的入口乙电连接,电力控制器22的甲、乙两个出口分别与电网和热泵压缩机14电连接;系统梯级回收液化天然气冷能,高品质冷能用于工业用冷,中低品质冷能在电高峰时段释放用于降低燃气-蒸汽联合循环机组冷源温度以提高发电量;在电高峰时段热能释放预热天然气以提高烟气温度从而进一步提高燃气-蒸汽联合循环发电量;在电低谷时段采用电网未消纳电量驱动热泵压缩机回收燃气-蒸汽联合循环机组和储罐的余热。
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