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半地下式液态空气储能发电系统 

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申请/专利权人:中国科学院理化技术研究所

摘要:本发明的实施例提供了半地下式液态空气储能发电系统,包括:冷箱、变电站、压缩单元、蓄冷单元、液态空气存储单元、膨胀发电单元、地下容纳单元和支撑平台。支撑平台设置于地面上,冷箱和变电站安装在支撑平台上,地下容纳单元位于支撑平台的下方,压缩单元、蓄冷单元、液态空气存储单元以及膨胀发电单元均安装于地下容纳单元内。通过这种结构设置,将压缩单元和膨胀发电单元置于地下容纳单元内,能够有效减少压缩单元和膨胀发电单元所产生的噪音。将蓄冷单元和液态空气存储单元两个低温单元置于地下容纳单元内,能够避免由于其低温所造成的安全隐患。同时,通过设置地下容纳单元能够极大减小半地下式液态空气储能发电系统的占地面积。

主权项:1.一种半地下式液态空气储能发电系统,其特征在于,包括:冷箱(5)、变电站(1)、压缩单元、蓄冷单元、液态空气存储单元、膨胀发电单元、地下容纳单元和支撑平台(25),其中,所述支撑平台(25)设置于地面上,所述冷箱(5)和所述变电站(1)安装在所述支撑平台(25)上,所述地下容纳单元位于所述支撑平台(25)的下方,所述压缩单元、所述蓄冷单元、所述液态空气存储单元以及所述膨胀发电单元均安装于所述地下容纳单元内;所述地下容纳单元包括压缩单元隔间(27)、蓄冷单元隔间(28)、液态空气存储单元隔间(29)和膨胀发电单元隔间(30),其中,所述压缩单元置于所述压缩单元隔间(27)内,所述蓄冷单元置于所述蓄冷单元隔间(28)内,所述液态空气存储单元置于所述液态空气存储单元隔间(29)内,所述膨胀发电单元置于所述膨胀发电单元隔间(30)内;所述压缩单元包括电动机(M)、空气净化器(2)、空气压缩机组(3)和压缩热存储利用装置(4),所述电动机(M)与所述空气压缩机组(3)和所述变电站(1)连接,以驱动所述空气压缩机组(3)运行,所述空气净化器(2)的出口与所述空气压缩机组(3)的入口连接,所述压缩热存储利用装置(4)包括第一换热侧(H1),所述空气压缩机组(3)的出口与所述压缩热存储利用装置(4)的第一换热侧(H1)的入口连接,以将压缩空气的压缩热量存储至所述压缩热存储利用装置(4)内;所述冷箱(5)内包括液化换热器(6),所述液化换热器(6)包括第二换热侧(H2)和第三换热侧(H3),所述蓄冷单元内包括蓄冷器(10),所述蓄冷器(10)上分别连接有蓄冷器入口管路(31)和蓄冷器出口管路(32),其中,所述压缩热存储利用装置(4)的第一换热侧(H1)的出口与所述液化换热器(6)的第二换热侧(H2)的入口连接,以使所述压缩空气降温,所述液化换热器(6)的第三换热侧(H3)的入口通过第一液化换热器换热分支管路(33)与所述蓄冷器出口管路(32)连接,所述第三换热侧(H3)的出口通过第二液化换热器换热分支管路(34)与所述蓄冷器入口管路(31)连接,以形成液化换热器制冷循环回路,并且,所述液化换热器制冷循环回路上设有作为循环动力源的第一风机(9),所述第一液化换热器换热分支管路(33)上设有第一流量控制阀(19),所述第二液化换热器换热分支管路(34)上设有第二流量控制阀(18);所述液态空气存储单元包括节流元件(11)、低温储罐(12)和低温泵(13),所述冷箱(5)还包括复温换热器(7),所述复温换热器(7)包括第四换热侧(H4),其中,所述第二换热侧(H2)的出口处连接有第一储能支管(35),所述低温储罐(12)的入口处连接有第二储能支管(36),所述第一储能支管(35)通过连接总管(39)与所述第二储能支管(36)连接,所述第一储能支管(35)上安装有第三流量控制阀(15),所述节流元件(11)连接于所述第二储能支管(36)上,并且,在所述第二储能支管(36)上还安装有第四流量控制阀(21),其中,所述低温储罐(12)的液态空气出口处连接有第一释能支管(37),所述第一释能支管(37)上安装有低温泵(13),所述复温换热器(7)的第四换热侧(H4)的入口处连接有第二释能支管(38),所述第一释能支管(37)通过所述连接总管(39)与所述第二释能支管(38)连接,并且,所述第一释能支管(37)上安装有第五流量控制阀(22),所述第二释能支管(38)上安装有第六流量控制阀(16)。

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