专利汇可以提供一种集成熔盐蓄热和高效空气源热泵的风光互补清洁供暖系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种集成熔盐蓄热和高效空气源 热 泵 的 风 光互补清洁供暖系统,属于清洁 能源 利用领域。高效 空气源热泵 与熔融盐蓄热系统进行耦合供暖,既能实现清洁风光能的就地消纳,又能减小常规供暖方式带来的环境污染。利用电驱空气源热泵可实现风电高效利用,利用熔盐储能可以实现 波动 风光能的连续供热。当 风能 太阳能 充足时,通过太阳能预热熔融盐、风电进一步溶解加热熔融盐,进而实现 电能 、光能转化为 热能 的形式储存起来。当风能不足时,空气源热泵产生的热量不足以将循环回 水 加热到额定供暖 温度 ,可通过调控熔融盐蓄热系统储存的热量对循环回水进行再加热,进而保证供暖温度达到额定要求。本 发明 可以实现风光能的就地消纳,并能确保供热连续可靠。,下面是一种集成熔盐蓄热和高效空气源热泵的风光互补清洁供暖系统专利的具体信息内容。
1.一种集成熔盐蓄热和高效空气源热泵的风光互补清洁供暖系统,其特征在于,包括空气源热泵系统和熔融盐蓄热系统;
空气源热泵系统:压缩机(3)、冷凝器(4)、节流阀(5)、蒸发器(2)、压缩机(3)依次连接组成空气源热泵系统,用风电机组(1)产生的电能带动压缩机(3)运行进而驱动空气源热泵系统加热循环回水,制冷工质在空气源热泵系统进行循环;
熔融盐蓄热系统:熔盐电加热器(14)与高温盐罐(6)连接连通,高温盐罐(6)依次经由高温熔盐泵(7)、熔盐阀(8)与吸收式空气源热泵(9)连接,吸收式空气源热泵(9)与低温盐罐(10),低温盐罐(10)经由低温熔盐泵(11)与三通阀(12)连接,三通阀(12)的一通直接与熔盐电加热器(14)连接连通,三通阀(12)的另一通经由太阳能集热器(13)与熔盐电加热器(4)连接连通,组成熔融盐蓄热系统,熔盐在熔融盐蓄热系统中循化;熔盐电加热器(4)所需电能来自于风电机组;
循环回水流经冷凝器(4)、吸收式空气源热泵(9)最后至用户。
2.采用权利要求1所述的系统进行互补清洁供暖的方法,其特征在于,风电机组(1)产生的电量以送给空气源热泵中的压缩机(3)为主;当风力充足时,空气源热泵产生的热量能将循环回水加热到额定供暖温度且有富余的电能,则把多余的风电引到熔融盐蓄热系统中的熔盐电加热器(14),用多余的风电加热熔融盐进而将电能转化为热能的形式储存;同时在熔融盐蓄热系统加入太阳能集热器(13)和吸收式空气源热泵(9),太阳能集热器(13)太阳能可对熔融盐进行预加热;当风电机组(1)产生电量不足时,即空气源热泵产生的热量不足将循环回水加热到额定供暖温度,此时熔融盐蓄热系统开始释放热能驱动吸收式空气源热泵(9)工作,循环回水在吸收式空气源热泵(9)中进一步加热,达到额定供暖温度后送至热用户;
当外界阳光充足时,低温熔盐泵(11)将熔融盐从低温盐罐中抽出经三通阀(12)流向太阳能集热器(13),太阳能集热器(13)吸收光能对熔融盐进行预加热,再送入熔盐电加热器(14)进一步溶解加热,最后送至高温盐罐(6)进行储存。当外界无太阳光时,熔融盐从低温盐罐(10)抽出后经三通阀(12)直接流向熔盐电加热器(14)进行溶解加热,最后送至高温盐罐(6)中进行储存。高温熔融盐释放热能驱动吸收式空气源热泵(9)运作,吸收式空气源热泵(9)再吸收环境热量共同对循环回水进行加热,达到额定供暖温度后送至热用户;当外界环境温度很低时,吸收式空气源热泵(9)能效降低难以工作,此时吸收式空气源热泵(9)可切换为换热器模式或直接用换热器代替,从而实现连续稳定供暖。
3.按照权利要求2所述的方法,其特征在于,风电的调配和熔融盐的吸热放热调控均采用控制系统调控。
系统
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