遼寧大元能源管理有限公司
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在蓄熱體內將發熱介質由電能轉化為熱能后,通過熱交換將熱能存儲于固體蓄熱體中。溫度可從常溫直至達到800攝氏度以上。
蓄熱池外層采用高等絕熱體,使高溫蓄熱池與外環境達到熱絕緣。
固體蓄熱電鍋爐在負載需要熱量供給時,設備可按照預先設定好的程序,按設定的溫度和供暖量,由自動變頻風機提供的循環高溫空氣,通過氣水換熱器對負載循環水進行熱交換,由負載水泵將熱水提供至末端設備中。(比如風機盤管、暖氣片或其他換熱器中)
輸出溫度的穩定性采用多種方式控制,如進回水溫差、出水恒定溫度、輸出總熱量測定、負載溫度波動平均值等。以上測檢數值通過PLC處理后,將指令傳輸給自動控制單元,對設備進行全自動無極化精準運行控制,水溫精度控制。
通電加熱時間以及加熱溫度(小于800攝氏度)可根據負載和用戶實際需要,任意設定,設備會根據設定值完全無人自動化運行。
固體蓄熱系統由電蓄熱熱水機組和電蓄熱暖風機組兩大部分組成,設備本體是由蓄熱池、絕熱保溫層、換電熱器、內循環系統及軟化水系統和板換系統組成。
目前從各地的冬、夏兩季的電力供應情況看, 在冬、夏兩季由于天氣的原因, 都會出現用電高峰, 并且不斷創出新高。 電網在負荷高峰時段供應緊張, 峰谷差很大。但最高峰負荷時段持續的時間并不長。 采用增加調峰發電機的方法來滿足這部分高峰負荷是很不經濟的。 而采用需求側管理的方法削減這部分高峰負荷, 則可以用很少的投資極大地緩解高峰時的供需緊張壓力。
分析發生目前電力系統季節性峰谷差大, 導致電網負荷利用率下降的重要原因是由于進幾年來國民經濟的發展和人民生活水平的提高導致冬季采暖和夏季制冷用電量愈來愈大。 經過分析, 采暖負荷有以下一些基本特點:
采暖年運行負荷率較低. 一般在達到設計負荷50%以下的運行時間, 占全年運行時間的70%。
采暖日負荷曲線一般與電網用電負荷同步。
一般大中城市采暖用電通常占高峰用電量的40%-60%, 而其用電總量只占總用電量的10%以下。
從上面分析可知, 采暖負荷加大了電力系統峰谷差, 是導致城市電網負荷率下降的重要原因。 而在采暖系統中推行儲能技術, 則是進行電網移峰填谷, 緩解電網高峰供電壓力的重要方面。
應用儲能技術具有較大的社會效益和明顯的經濟效益, 主要表現在以下幾個方面:
平衡電網峰谷負荷, 緩解電廠和輸配電設施的建設投資壓力。
穩定發電機組負荷, 改善發電機組效率, 減少環境污染。
減少采暖系統所占用的電網調峰裝機容量和輸配電設備的社會資源。
具有應急熱源, 提高采暖系統的可靠性。
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固體蓄熱電鍋爐