一种混合供电热储能环保系统

申请号 CN201610269405.4 申请日 2016-04-27 公开(公告)号 CN105790415A 公开(公告)日 2016-07-20
申请人 辽宁道纪天诚能源管理有限公司; 发明人 郝扉; 付鹏飞; 王志阳; 乔纯刚; 李鹏;
摘要 本 发明 公开了一种混合供电热储能环保系统,包括电控箱、 蓄 电池 、电量监测 传感器 、 光伏发电 设备、 控制器 A、交流用电设备、逆变器、控制器C和电加热储能设备,所述外部 电网 通过 导线 与交流用电设备连接,通过外部电网可以向交流用电设备供电,所述交流用电设备与外部电网之间设置有电表和控制器B,电表用于测量外部电网的供电电量,控制器B用于控制外部电网与交流用电设备之间的断开和接通,所述 蓄电池 和交流用电设备连接,所述交流用电设备和蓄电池之间设置有控制器A和逆变器。本发明能够最大化的利用清洁 能源 ,能够将多余的 电能 进行储存,有利于降低环境污染,同时有利于降低企业生产成本。
权利要求

1.一种混合供电热储能环保系统,其特征在于:包括外部电网(15)、电表(16)、控制器B(17)、电控箱(18)、电池(19)、电量监测传感器(20)、光伏发电设备(27)、控制器A(21)、交流用电设备(23)、逆变器(24)、控制器C(25)和电加热储能设备(26),所述外部电网(15)通过导线与交流用电设备(23)连接,通过外部电网(15)可以向交流用电设备(23)供电,所述交流用电设备(23)与外部电网(15)之间设置有电表(16)和控制器B(17),电表(16)用于测量外部电网(15)的供电电量,控制器B(17)用于控制外部电网(15)与交流用电设备(23)之间的断开和接通,所述蓄电池(19)和交流用电设备(23)连接,所述蓄电池(19)可以向交流用电设备(23)输送电能,所述交流用电设备(23)和蓄电池(19)之间设置有控制器A(21)和逆变器(24),所述控制器A(21)控制蓄电池(19)和交流用电设备(23)之间的断开和接通,所述逆变器(24)将蓄电池(19)输送的电能转化成交流用电设备(23)可以应用的电压值,所述控制器A(21)通过导线与光伏发电设备(27)连接,所述光伏发电设备(27)将电能通过控制器A(21)输送给蓄电池(19),所述逆变器(24)通过导线与电加热储能设备(26)连接,所述电加热储能设备(26)用于将多余的电能转化成热能并储存,所述逆变器(24)与电加热储能设备(26)之间设置有控制器C(25),控制器C(25)用于控制逆变器(24)与电加热储能设备(26)之间的断开和接通,所述控制器A(21)与蓄电池(19)之间设置有电量监测传感器(20),所述电量监测传感器(20)用于检测蓄电池(19)中的电量,所述控制器A(21)、控制器C(25)、控制器B(17)和电量监测传感器(20)通过导线分别与电控箱(18)连接,所述电控箱(18)通过电量监测传感器(20)传输的蓄电池(19)的蓄电情况,控制控制器A(21)、控制器C(25)和控制器B(17)的工作状态,所述电加热储能设备(26)包括保护壳(1)、储热体(3)、电热丝(4)、隔板(5)、机(7)、换热器(8)、进液管(9)、出液管(10)、电机(11)、温度传感器(12)、气压平衡管(13)和电磁(14),所述保护壳(1)内设置有隔板(5),所述隔板(5)上部设置有储热体(3)和电热丝(4),所述电热丝(4)用于将电能转化成热能,所述储热体(3)用于储存热能,所述隔板(5)下部设置有换热器(8),所述换热器(8)上设置有进液管(9)和出液管(10),所述换热器(8)侧部设置有风机(7),所述风机(7)用于加速保护壳(1)内空气流通。
2.如权利要求1所述的一种混合供电热储能环保系统,其特征在于:所述保护壳(1)内设置有保温层(2),所述保护壳(1)外侧安装有电机(11),所述电机(11)通过传动轴与风机(7)连接。
3.如权利要求1所述的一种混合供电热储能环保系统,其特征在于:所述控制器A(21)通过导线与直流用电设备(22)连接,可以利用蓄电池(19)直接向直流用电设备(22)供电。
4.如权利要求1所述的一种混合供电热储能环保系统,其特征在于:所述保护壳(1)上安装有气压平衡管(13),所述气压平衡管(13)上安装有电磁阀(14),气压平衡管(13)用于使保护壳(1)内部与大气连通,调节保护壳(1)内的气压。
5.如权利要求1所述的一种混合供电热储能环保系统,其特征在于:所述电控箱(18)通过导线与电机(11)和温度传感器(12)连接,所述温度传感器(12)安装在保温层(2)上,温度传感器(12)用于检测储热体(3)的温度。

说明书全文

一种混合供电热储能环保系统

【技术领域】

[0001] 本发明涉及电能利用和储存系统的技术领域,特别是一种混合供电热储能环保系统的技术领域。【背景技术】
[0002] 在中大型生产型企业,拥有一定量的生产场地,安装有太阳能光伏发电系统,或者发电系统。在一定是时间段可以实现供需平衡,甚至有多余电量需要储存,但是在自有发电发电不足的时候需要通过外接电网进行补充电量,市场需要一种电能利用系统,能够最大化的利用清洁能源,同时能够将多余的电能进行储存,同时可以通过外接电网弥补自有发电设备不足的时间段,保证正常的工作和生产,有利于降低环境污染,同时有利于降低企业生产成本。【发明内容】
[0003] 本发明的目的就是解决现有技术中的问题,提出一种混合供电热储能环保系统,能够最大化的利用清洁能源,能够将多余的电能进行储存,同时可以通过外接电网弥补自有发电设备不足的时间段,保证正常的工作和生产,有利于降低环境污染,同时有利于降低企业生产成本。
[0004] 为实现上述目的,本发明提出了一种混合供电热储能环保系统,包括外部电网、电表、控制器B、电控箱、电池、电量监测传感器、光伏发电设备、控制器A、交流用电设备、逆变器、控制器C和电加热储能设备,所述外部电网通过导线与交流用电设备连接,通过外部电网可以向交流用电设备供电,所述交流用电设备与外部电网之间设置有电表和控制器B,电表用于测量外部电网的供电电量,控制器B用于控制外部电网与交流用电设备之间的断开和接通,所述蓄电池和交流用电设备连接,所述蓄电池可以向交流用电设备输送电能,所述交流用电设备和蓄电池之间设置有控制器A和逆变器,所述控制器A控制蓄电池和交流用电设备之间的断开和接通,所述逆变器将蓄电池输送的电能转化成交流用电设备可以应用的电压值,所述控制器A通过导线与光伏发电设备连接,所述光伏发电设备将电能通过控制器A输送给蓄电池,所述逆变器通过导线与电加热储能设备连接,所述电加热储能设备用于将多余的电能转化成热能并储存,所述逆变器与电加热储能设备之间设置有控制器C,控制器C用于控制逆变器与电加热储能设备之间的断开和接通,所述控制器A与蓄电池之间设置有电量监测传感器,所述电量监测传感器用于检测蓄电池中的电量,所述控制器A、控制器C、控制器B和电量监测传感器通过导线分别与电控箱连接,所述电控箱通过电量监测传感器传输的蓄电池的蓄电情况,控制控制器A、控制器C和控制器B的工作状态,所述电加热储能设备包括保护壳、储热体、电热丝、隔板、风机、换热器、进液管、出液管、电机温度传感器、气压平衡管和电磁,所述保护壳内设置有隔板,所述隔板上部设置有储热体和电热丝,所述电热丝用于将电能转化成热能,所述储热体用于储存热能,所述隔板下部设置有换热器,所述换热器上设置有进液管和出液管,所述换热器侧部设置有风机,所述风机用于加速保护壳内空气流通。
[0005] 作为优选,所述保护壳内设置有保温层,所述保护壳外侧安装有电机,所述电机通过传动轴与风机连接。
[0006] 作为优选,所述控制器A通过导线与直流用电设备连接,可以利用蓄电池直接向直流用电设备供电。
[0007] 作为优选,所述保护壳上安装有气压平衡管,所述气压平衡管上安装有电磁阀,气压平衡管用于使保护壳内部与大气连通,调节保护壳内的气压。
[0008] 作为优选,所述电控箱通过导线与电机和温度传感器连接,所述温度传感器安装在保温层上,温度传感器用于检测储热体的温度。
[0009] 本发明的有益效果:本发明通过将外部电网、电表、控制器B、电控箱、蓄电池、电量监测传感器、光伏发电设备、控制器A、交流用电设备、逆变器、控制器C和电加热储能设备应用在混合发电和分配储能系统中,能够最大化的利用清洁能源,能够将多余的电能进行储存,同时可以通过外接电网弥补自有发电设备不足的时间段,保证正常的工作和生产,有利于降低环境污染,同时有利于降低企业生产成本。
[0010] 本发明的特征及优点将通过实施例结合附图进行详细说明。【附图说明】
[0011] 图1是本发明一种混合供电热储能环保系统的示意图;
[0012] 图2是电加热储能设备的主视图;
[0013] 图3是电加热储能设备的主视剖面图。
[0014] 图中:1-保护壳、2-保温层、3-储热体、4-电热丝、5-隔板、7-风机、8-换热器、9-进液管、10-出液管、11-电机、12-温度传感器、13-气压平衡管、14-电磁阀、15-外部电网、16-电表、17-控制器B、18-电控箱、19-蓄电池、20-电量监测传感器、21-控制器A、22-直流用电设备、23-交流用电设备、24-逆变器、25-控制器C、26-电加热储能设备、27-光伏发电设备。【具体实施方式】
[0015] 参阅图1-图3,本发明一种混合供电热储能环保系统,包括外部电网15、电表16、控制器B17、电控箱18、蓄电池19、电量监测传感器20、光伏发电设备27、控制器A21、交流用电设备23、逆变器24、控制器C25和电加热储能设备26,所述外部电网15通过导线与交流用电设备23连接,通过外部电网15可以向交流用电设备23供电,所述交流用电设备23与外部电网15之间设置有电表16和控制器B17,电表16用于测量外部电网15的供电电量,控制器B17用于控制外部电网15与交流用电设备23之间的断开和接通,所述蓄电池19和交流用电设备23连接,所述蓄电池19可以向交流用电设备23输送电能,所述交流用电设备23和蓄电池19之间设置有控制器A21和逆变器24,所述控制器A21控制蓄电池19和交流用电设备23之间的断开和接通,所述逆变器24将蓄电池19输送的电能转化成交流用电设备23可以应用的电压值,所述控制器A21通过导线与光伏发电设备27连接,所述光伏发电设备27将电能通过控制器A21输送给蓄电池19,所述逆变器24通过导线与电加热储能设备26连接,所述电加热储能设备26用于将多余的电能转化成热能并储存,所述逆变器24与电加热储能设备26之间设置有控制器C25,控制器C25用于控制逆变器24与电加热储能设备26之间的断开和接通,所述控制器A21与蓄电池19之间设置有电量监测传感器20,所述电量监测传感器20用于检测蓄电池19中的电量,所述控制器A21、控制器C25、控制器B17和电量监测传感器20通过导线分别与电控箱18连接,所述电控箱18通过电量监测传感器20传输的蓄电池19的蓄电情况,控制控制器A21、控制器C25和控制器B17的工作状态,所述电加热储能设备26包括保护壳1、储热体3、电热丝4、隔板5、风机7、换热器8、进液管9、出液管10、电机11、温度传感器12、气压平衡管13和电磁阀14,所述保护壳1内设置有隔板5,所述隔板5上部设置有储热体3和电热丝
4,所述电热丝4用于将电能转化成热能,所述储热体3用于储存热能,所述隔板5下部设置有换热器8,所述换热器8上设置有进液管9和出液管10,所述换热器8侧部设置有风机7,所述风机7用于加速保护壳1内空气流通。
[0016] 具体的,所述保护壳1内设置有保温层2,所述保护壳1外侧安装有电机11,所述电机11通过传动轴与风机7连接。
[0017] 具体的,所述控制器A21通过导线与直流用电设备22连接,可以利用蓄电池19直接向直流用电设备22供电。
[0018] 具体的,所述保护壳1上安装有气压平衡管13,所述气压平衡管13上安装有电磁阀14,气压平衡管13用于使保护壳1内部与大气连通,调节保护壳1内的气压。
[0019] 具体的,所述电控箱18通过导线与电机11和温度传感器12连接,所述温度传感器12安装在保温层2上,温度传感器12用于检测储热体3的温度。
[0020] 本发明工作过程:
[0021] 本发明一种混合供电热储能环保系统在工作过程中,当阳光充足时,直流用电设备22和交流用电设备23可以利用光伏发电设备27发出的电能工作,同时可以利用电加热储能设备26将多余电量进行储存,通过将电能转化成热能进行储存,当阳光不充足时,可以利用外部电网15进行补充供电,通过电控箱18可以控制控制器A21、控制器B17和控制器C25自动切换电能利用和储存的转换。
[0022] 本发明一种混合供电热储能环保系统,通过将外部电网15、电表16、控制器B17、电控箱18、蓄电池19、电量监测传感器20、光伏发电设备27、控制器A21、交流用电设备23、逆变器24、控制器C25和电加热储能设备26应用在混合发电和分配储能系统中,能够最大化的利用清洁能源,能够将多余的电能进行储存,同时可以通过外接电网弥补自有发电设备不足的时间段,保证正常的工作和生产,有利于降低环境污染,同时有利于降低企业生产成本。
[0023] 上述实施例是对本发明的说明,不是对本发明的限定,任何对本发明简单变换后的方案均属于本发明的保护范围。
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