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太阳能-风能- SCO2布雷顿循环耦合有机朗肯循环的储能方法 

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申请/专利权人:三峡大学

摘要:太阳能‑风能‑SCO2布雷顿循环耦合有机朗肯循环的储能方法,在储能阶段:利用风力发电场的不稳定的风电驱动电动机来带动压缩机将二氧化碳分级压缩,冷却后将二氧化碳储存在高压储气罐中,将压缩产生的热量储存在热水罐中。在释能阶段:将高压储气罐中的二氧化碳利用太阳能进行加热,进入透平机中做功,回热后储存在低压储气罐中。将热水罐中的热水释放在蒸发器中蒸发有机工质,使有机工质进入透平机中进行做功后,冷凝进入泵中压缩后储存于有机工质储存罐中。本发明对风电场的不稳定的风电进行利用,结合塔式太阳能,借助SCO2布雷顿循环耦合有机朗肯循环的储能系统,实现了可再生能源的稳定输出。

主权项:1.太阳能-风能-SCO2布雷顿循环耦合有机朗肯循环的储能方法,其特征在于:采用了超临界二氧化碳布雷顿循环与有机朗肯循环相结合的储能系统,储能系统的工艺过程如下:第一电动机(1)利用风电场生产的不稳定的风电带动第一压缩机(2)和第二压缩机(4),将低压储气罐(14)中的二氧化碳压缩,将不稳定的风电能源储存起来;第一压缩机(2)和第二压缩机(4),在系统启动后,将二氧化碳压缩后,分级进入第一冷却器(3)和第二冷却器(5)中冷却后进入高压储气罐(6)中储存;第一冷却器(3)、第二冷却器(5)和第三冷却器(21)利用冷却水将第一压缩机(2)第二压缩机(4)的出口二氧化碳以及底循环的第三透平机(19)出口的有机工质进行冷却,吸收其热量;高压储气罐(6)将冷却后的高压二氧化碳储存起来,待释能阶段放出;第一节流阀(7)、第二节流阀(15)和第三节流阀(24)分别控制高压储气罐,低压储气罐,有机工质储存罐的出口压力及质量流量;回热器(8)回收离开第二透平机(13)的二氧化碳的热量用来加热从第一节流阀(7)流出的二氧化碳;第一换热器(9)和第二换热器(11)利用高温熔融太阳盐加热二氧化碳;第一透平机(10)、第二透平机(13)和第三透平机(19)分别利用离开第一换热器(9)和第二换热器(11)的高温高压二氧化碳和离开蒸发器(17)的有机工质蒸汽做功;第一发电机(12)和第二发电机(20)利用第一透平机(10)、第二透平机(13)和第三透平机(19)的机械能发电;低压储气罐(14)将回热后的二氧化碳储存起来,待储能阶段开始再由第二节流阀(15)控制均匀流出;热水罐(16)将第一冷却器(3)和第二冷却器(5)流出的热水储存;蒸发器(17)利用热水罐(16)中流出的热水蒸发有机工质使之变为蒸汽;冷水罐(18)将经过蒸发器(17)放热后的冷水储存;泵(22)将经过第三冷凝器(21)冷却后的有机工质加压后流入有机工质储存罐(23)中;有机工质储存罐(23)将经过泵(22)加压后的有机工质进行储存,待释能阶段再经第三节流阀(24)放出;低温太阳盐储存罐(25)将放热后的温度较低的太阳盐储存起来;塔式太阳能换器(26)利用太阳能加热低温太阳盐;高温太阳盐罐(27)将加热后的太阳盐储存起来;第一三通阀(28)和第二三通阀(29)分别可将太阳盐平均分流和汇流。

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