发明名称 超超临界空气储能/释能系统
摘要 本发明公开了一种超超临界空气储能/释能系统,是新型大规模储能系统,它涉及能量储存技术,即采用电站低谷电将空气压缩至超超临界状态,同时存储压缩热,利用膨胀机使空气降温同时回收膨胀功提高效率,并利用已存储的冷能将超超临界空气冷却、液化并存储;在用电高峰,液态空气经过加压、吸热至超超临界状态,并在进一步吸收压缩热后通过涡轮驱动发电机发电。本发明的系统具有能量密度高、效率高、不受储能周期和地理条件限制、适用于各种电站、对环境友好、可回收中低温废热等优点。
申请公布号 CN102758689B 申请公布日期 2015.03.04
申请号 CN201210266532.0 申请日期 2012.07.29
申请人 中国科学院工程热物理研究所 发明人 陈海生;许剑;刘金超;盛勇;谭春青
分类号 F02C6/16(2006.01)I 主分类号 F02C6/16(2006.01)I
代理机构 代理人
主权项 一种超超临界空气储能/释能系统,包括压缩机组(1、3、35、38)、蓄热/换热器(2)、蓄冷/换热器(4)、低温储罐(6)、阀门(7)、低温泵(8)、涡轮机组(9、10、43、46)、发电机(11)、驱动单元(12),其特征在于:所述系统还包括膨胀机组(40),所述压缩机组(1、3、35、38)将空气压缩至超超临界状态后,通过所述膨胀机组(40)或膨胀机组(40)和节流阀(48)的组合将超超临界空气降温降压至液态,液态空气储存至所述低温储罐(6)中;所述膨胀机组(40)与压缩机组(1、3、35、38)中的至少一台压缩机直接同轴组合,或通过变速箱连接提供动力;所述系统包括储能子系统和释能子系统:所述储能子系统中,所述驱动单元(12)、压缩机组(1、3、35、38)、蓄热/换热器(2)、蓄冷/换热器(4)、膨胀机组(40)、低温储罐(6)经一管线组(13、14、15、34、36、37、39、16、30)依次顺序联通;所述释能子系统中,所述低温储罐(6)、阀门(7)、低温泵(8)、蓄冷/换热器(4)、蓄热/换热器(2)、涡轮机组(9、10、43、46)、发电机(11)经另一管线组(31、18、19、20、21、22、41、42、44、45)依次顺序联通;所述压缩机组(1、3、35、38)包括至少一台低压压缩机(1)、至少一台高压压缩机(35),相互串联或集成为整体多级压缩机组,其中第一级压缩机(1)的进气口接空气源,且各级压缩机中,上一级压缩机的出气口经管线穿过所述蓄热/换热器(2)后与下一级压缩机的进气口相连,最后一级高压压缩机(38)的出气口经管线(39、16)穿过所述蓄热/换热器(2)和蓄冷/换热器(4)后与所述膨胀机组(40)的进气口联通;所述涡轮机组(9、10、43、46)包括至少一台低压涡轮机(46)、至少一台高压涡轮机(10),相互串联或集成为整体多级涡轮机组,所述低温储罐(6)中的液态空气经管线依次通过阀门(7)、低温泵(8)、蓄冷/换热器(4)、蓄热/换热器(2)转变为超超临界状态的空气后通入第一级中,各级涡轮机中,上一级涡轮机的出气口经管线穿过所述蓄热/换热器(2)后依次与下一级涡轮机的进气口相连通,最后一级低压涡轮机(46)的出气口通大气;所述超超临界空气储能/释能系统的工作流程为:储能时,利用驱动单元(12)驱动压缩机组(1、3、35、38),将一定量的空气压缩至超超临界状态,压缩热被回收并存储在蓄热/换热器(2)中;超超临界空气进入蓄冷/换热器(4)中冷却后再进入膨胀机组(40)降温降压并回收膨胀功,低温压缩空气通过膨胀机组(40)或膨胀机组(40)和节流阀(48)的组合后完全或绝大部分液化,液态空气进入低温储罐(6)存储;释能时,低温泵(8)对液态空气加压至超超临界压力,高压液态空气在蓄冷/换热器(4)中升温至超超临界状态并回收冷能,在蓄热/换热器(2)中吸收压缩热将超超临界空气进一步升温,然后进入涡轮机组(9、10、43、46)膨胀做功,带动发电机(11)发电。
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