一种风电热储能装置的制作方法
本实用新型属于风电技术领域,更具体地说,特别涉及一种风电热储能装置。
背景技术:
风电场热储能发电技术是将多余的风电转化为热能并储存在储热介质中,当需要电能时,再利用高温介质加热水产生高温高压蒸汽,驱动汽轮发电机组发电。
如申请号为:cn201720700355.0的专利中,公开了一种风电热储能系统,包括功率调节装置、电加热器、储热装置、蒸汽发生器和发电装置,功率调节装置连接风力发电机,对于接收到的电能进行功率调节;电加热器连接功率调节装置,将电能用于加热储热材料,电加热器加热产生的热能储存在储热装置中,储热装置连接蒸汽发生器,蒸汽发生器用于将储热装置产生的热能加热工质水,使之成为蒸汽并送入发电装置做功,蒸汽发生器连接发电装置,将储热材料产生的热能转化为电能。本实用新型提供一种风电热储能系统,提高风电消纳能力,解决电网并网问题,大幅减少风电弃风现象,并能提高效率。
上述专利中,只是简单的叙述了将电能转变成热能并利用储能装置进行储存,然而在热能储存过程中,储存装置与外界环境具有一定的温差,容易产生能量交换,导致热能的损失,其次,将电能转变成热能并再次直接利用热能发电,没有达到储存的效果。
技术实现要素:
为了解决上述技术问题,本实用新型提供一种风电热储能装置,以解决在热能储存过程中,容易产生能量交换,导致热能的损失,将电能转变成热能并再次直接利用热能发电,没有达到储存的效果的问题。
本实用新型风电热储能装置的目的与功效,由以下具体技术手段所达成:
一种风电热储能装置,包括储能罐体,隔板,外限位板,加热仓,电加热器,储热仓,蒸汽发生仓,介质水进管,蒸汽出管,端盖,撑柱,外隔热筒,上端筒和下端筒;所述储能罐体内通过两组隔板分隔成加热仓、储热仓以及蒸汽发生仓,且加热仓内固定安装有电加热器,所述储能罐体的外部套装有外隔热筒,且外隔热筒由上端筒与下端筒通过螺栓密封连接而成,所述储能罐体的外侧壁上还连接有外限位板并撑贴在外隔热筒的内壁上,所述介质水进管上连接有控制阀并贯穿到蒸汽发生仓内,且蒸汽发生仓的顶端还设有蒸汽出管。
进一步的,所述储能罐体的上下两端还分别密封连接有端盖,且端盖与外隔热筒之间设有撑柱。
进一步的,所述储能罐体的外壁与外隔热筒之间设有20cm的间隙并填充有隔热棉。
进一步的,所述储能罐体的上下两端与外隔热筒之间也填充有隔热棉。
进一步的,所述储热仓内装填有储热材料,储热材料为熔融盐储热材料,熔点在200-300℃。
本实用新型至少包括以下有益效果:
由于外隔热筒的结构,因此能够在将电能通过电加热器转变成热能并通过储热材料储存在储热仓内部时,可有效的降低储能罐体内的热量与外界热量交换的几率,其次,在外隔热筒与储能罐体之间填充有隔热棉,进一步提高外隔热筒的隔热效果。
其次,在储热仓的顶侧设置蒸汽发生仓,在需要时可将介质水送入到蒸汽发生仓产生蒸汽并送入到后侧的发电装置中进行发电,并可通过控制介质水进管内流入到蒸汽发生仓内的水量从而控制蒸汽的产生量。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
图2是本实用新型中外隔热筒剖切后的内部结构示意图。
图3是本实用新型中图2的正面结构示意图。
图4是本实用新型中储能罐体的整体结构示意图。
图5是本实用新型中储能罐体剖切后的结构示意图。
图中,部件名称与附图编号的对应关系为:
1、储能罐体;101、隔板;102、外限位板;2、加热仓;201、电加热器;3、储热仓;4、蒸汽发生仓;401、介质水进管;402、蒸汽出管;5、端盖;501、撑柱;6、外隔热筒;601、上端筒;602、下端筒。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不能用来限制本实用新型的范围。
在本实用新型的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上;术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
实施例:
如附图1至附图5所示:
本实用新型提供一种风电热储能装置,包括储能罐体1,隔板101,外限位板102,加热仓2,电加热器201,储热仓3,蒸汽发生仓4,介质水进管401,蒸汽出管402,端盖5,撑柱501,外隔热筒6,上端筒601和下端筒602;所述储能罐体1内通过两组隔板101分隔成加热仓2、储热仓3以及蒸汽发生仓4,且加热仓2内固定安装有电加热器201,所述储能罐体1的外部套装有外隔热筒6,且外隔热筒6由上端筒601与下端筒602通过螺栓密封连接而成,所述储能罐体1的外侧壁上还连接有外限位板102并撑贴在外隔热筒6的内壁上,所述介质水进管401上连接有控制阀并贯穿到蒸汽发生仓4内,且蒸汽发生仓4的顶端还设有蒸汽出管402。
其中,所述储能罐体1的上下两端还分别密封连接有端盖5,且端盖5与外隔热筒6之间设有撑柱501,方便对端盖5进行拆卸与安装,同时还可利用撑柱501使储能罐体1与外隔热筒6之间形成一间隙,以便填充隔热棉。
其中,所述储能罐体1的外壁与外隔热筒6之间设有20cm的间隙并填充有隔热棉,利用隔热棉进一步提高外隔热筒的隔热效果。
其中,所述储能罐体1的上下两端与外隔热筒6之间也填充有隔热棉,利用隔热棉进一步提高外隔热筒的隔热效果。
其中,所述储热仓3内装填有储热材料,储热材料为熔融盐储热材料,熔点在200-300℃,在500℃以下不会分解,储热材料产生的热能用于加热蒸汽发生仓4的工质使之成为蒸汽并送入后侧的发电装置(图中未画出)做功,可通过储热材料储存电能。
本实施例的具体使用方式与作用:
本实用新型中,将电能通过电加热器201转变成热能并通过储热材料储存在储热仓3内部时,可有效的降低储能罐体1内的热量与外界热量交换的几率,在外隔热筒6与储能罐体1之间填充有隔热棉,可进一步提高外隔热筒的隔热效果,在需要时可打开介质水进管401上的控制阀将介质水送入到蒸汽发生仓4中产生蒸汽并送入到后侧的发电装置中进行发电,并可通过控制介质水进管401内流入到蒸汽发生仓内的水量从而控制蒸汽的产生量。
本实用新型的实施例是为了示例和描述起见而给出的,而并不是无遗漏的或者将本实用新型限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显而易见的。选择和描述实施例是为了更好说明本实用新型的原理和实际应用,并且使本领域的普通技术人员能够理解本实用新型从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。
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