一种储热模块、模块式固液储热系统及其工作方法与流程
技术特征:
1.一种储热模块,其特征在于,包括模块壳体(7-2),所述模块壳体(7-2)的上端和下端分别设有模块进口(7-1)和模块出口(7-8),模块壳体(7-2)的内腔填充有固体储热颗粒;从模块壳体(7-2)的底部向上,固体储热颗粒的直径呈增大趋势。
2.根据权利要求1所述的一种储热模块,其特征在于,从模块壳体(7-2)内腔底部向上,固体储热颗粒的直径增长速率为1.5~3。
3.根据权利要求1所述的一种储热模块,其特征在于,固体储热颗粒的直径范围为8mm至32mm。
4.根据权利要求3所述的一种储热模块,其特征在于,固体储热颗粒在模块壳体(7-2)内腔呈多层布置方式分布,其中,当模块壳体(7-2)内腔的高度h≤2m时,固体储热颗粒分两层布置;当2<h≤4m时,固体储热颗粒分三层布置;当h>4m时,固体储热颗粒分四层布置;每层固体储热颗粒的厚度不超过1.5m,各层固体储热颗粒等厚度布置。
5.根据权利要求4所述的一种储热模块,其特征在于,所述固体储热颗粒包括大直径固体储热颗粒(7-4)、中直径固体储热颗粒(7-5)和小直径固体储热颗粒(7-6),其中,大直径固体储热颗粒(7-4)的直径为24-32mm,中直径固体储热颗粒(7-5)的直径为16-24mm,小直径固体储热颗粒(7-6)的直径为8-16mm;
6.根据权利要求1所述的一种储热模块,其特征在于,模块壳体(7-2)内腔的上端设有上封板(7-3)、下端设有下封板(7-7),固体储热颗粒填充在上封板(7-3)和下封板(7-7)之间,上封板(7-3)和下封板(7-7)上均设有供流体流过的通孔。
7.一种模块式固液储热系统,其特征在于,包括储热装置(1),所述储热装置(1)包括权利要求1-6任意一项所述的储热模块(7),模块壳体(7-2)的模块出口(7-8)连接有循环泵(2),循环泵(2)的出口通过输送管道(10)与模块进口(7-1)连接,输送管道(10)上依次设有释热装置(3)和加热装置(4),输送管道(10)上连接有与释热装置(3)并联的释热旁路管道(9)以及与加热装置(4)并联的加热旁路管道(8),释热旁路管道(9)上设有释热旁路阀(5),加热旁路管道(8)上设有加热旁路阀(6),释热装置(3)的入口设有释热进口阀(3-1)、出口设有释热出口阀(3-2),加热装置(4)的入口设有加热进口阀(4-1)和加热出口阀(4-2)。
8.根据权利要求8所述的一种模块式固液储热系统,其特征在于,所述储热装置(1)包括两个以上并列布置的储热模块(7),循环泵(2)的出口通过输送管道(10)与每个模块进口(7-1)的模块进口(7-1)均连接,所有储热模块(7)的模块进口(7-1)均设有模块进口阀(1-1);循环泵(2)的入口与每个模块进口(7-1)的模块出口(7-8)均连接,每个模块进口(7-1)的模块出口(7-8)均设有模块出口阀(1-2)。
9.权利要求7所述模块式固液储热系统的工作方法,其特征在于,包括如下过程:
10.根据权利要求9所述模块式固液储热系统的工作方法,其特征在于,所述储热装置(1)包括两个以上并列布置的储热模块(7),循环泵(2)的出口通过输送管道(10)与每个模块进口(7-1)的模块进口(7-1)均连接,所有储热模块(7)的模块进口(7-1)均设有模块进口阀(1-1);循环泵(2)的入口与每个模块进口(7-1)的模块出口(7-8)均连接,每个模块进口(7-1)的模块出口(7-8)均设有模块出口阀(1-2),所述工作方法包括如下过程:
技术总结
本发明属于储能技术领域,具体涉及一种储热模块、模块式固液储热系统及其工作方法,储热模块包括模块壳体,模块壳体的上、下端分别设有模块进、出口,内腔填充有固体储热颗粒;固体储热颗粒的直径从下至上呈增大趋势。模块式固液储热系统包括储热模块,模块出口、循环泵、模块进口依次连接,输送管道上依次设有释热装置和加热装置以及释热旁路管道和加热旁路管道,两旁路管上均设有旁路阀,释热装置和加热装置的进出口均设有阀门。本发明设计的储热模块的储能效率较高,本发明设计的模块式固液储热系统能够在新能源高峰期,将电能转化为热能存储于储热装置中,在新能源低谷期,将热能持续输出,因此本发明能够实现新能源电力的有效消纳。
技术研发人员:邹小刚,周飞,李文锋,申冀康,车宏伟,李楠,黄晶晶,李文杰
受保护的技术使用者:西安西热锅炉环保工程有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/12/2
技术研发人员:邹小刚,周飞,李文锋,申冀康,车宏伟,李楠,黄晶晶,李文杰
技术所有人:西安西热锅炉环保工程有限公司
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