一种基于蓄能罐的储能电站温度调节系统技术方案

技术编号:42577758 阅读:6 留言:0更新日期:2024-08-29 00:41
本技术涉及一种基于蓄能罐的储能电站温度调节系统,包括设置在电池仓内的换热器,换热器的其中一侧通过外循环管路与制冷设备连接,制冷设备与冷却塔连接,换热器的另外一侧通过内循环管路与电堆组连接,所述内循环管路包括冷却液输入管和冷却液输出管;所述外循环管路包括高温回水管和低温供水管;在蓄能罐的上部连接第一输送管,在蓄能罐的下部连接第二输送管,第一输送管远离蓄能罐的一端与高温回水管连接,第二输送管远离蓄能罐的一端与低温供水管连接,高温回水管与第二输送管通过第三输送管连接。本申请通过蓄能罐的设置,通过蓄能罐储水进行辅助升温、降温,有效降低能耗,节能效果明显。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及储能电站温度调节,尤其涉及一种基于蓄能罐的储能电站温度调节系统


技术介绍

1、储能电站是通过电化学电池或电磁能量存储介质进行可循环电能存储、转换及释放的设备系统。储能电站的电池仓在运行过程中因运行负荷变化以及季节温度变化等原因会出现运行温度过高或运行温度过低的情况,当运行温度过高时需要进行降温冷却处理,常用的冷却方式是压缩机制冷或板式换热器自然冷却两种方式,压缩机制冷或板式换热器制冷均是通过冷却塔提供冷却水,自电池仓换热器输出的高温回水经冷却后重新回到换热器,同时电池仓自带液冷系统的冷却液进出换热器,通过热交换实现对冷却液降温,进而达到电池仓降温的目的。

2、当电池仓运行温度过低时,一般指电芯温度低于10℃时,影响电池正常充放电,需要投入电池仓电加热器对冷却液进行升温。

3、现有方式无论是电池仓降温还是电池仓升温,均存在较大的能耗,不利于节能。

4、基于以上技术问题,专利技术人结合厂内运行工况,提出一种基于蓄能罐的储能电站温度调节系统,通过蓄能罐储水进行辅助升温、降温,有效降低能耗,节能效果明显。


技术实现思路

1、本技术针对现有技术的不足,提供一种基于蓄能罐的储能电站温度调节系统。

2、本技术是通过如下技术方案实现的,提供一种基于蓄能罐的储能电站温度调节系统,包括设置在电池仓内的换热器,换热器的其中一侧通过外循环管路与制冷设备连接,制冷设备与冷却塔连接,换热器的另外一侧通过内循环管路与电堆组连接,所述内循环管路包括冷却液输入管和冷却液输出管;所述外循环管路包括高温回水管和低温供水管;在蓄能罐的上部连接第一输送管,在蓄能罐的下部连接第二输送管,第一输送管远离蓄能罐的一端与高温回水管连接,第二输送管远离蓄能罐的一端与低温供水管连接,高温回水管与第二输送管通过第三输送管连接。

3、优选的,在第一输送管上安装第二阀门开关,在第二输送管上安装第四阀门开关,在第三输送管上安装第三阀门开关。

4、优选的,所述制冷设备包括制冷压缩机组和板式换热器。

5、优选的,板式换热器的其中一侧连接第一输入管路和第一输出管路,板式换热器的另外一侧连接第二输入管路和第二输出管路,第一输入管路与高温回水管连接,第一输出管路与低温供水管连接;在第一输入管路上连接第八阀门开关,在第一输出管路上连接第六阀门开关;第二输入管路与冷却塔出水口连接,第二输出管路与冷却塔进水口连接;在第二输入管路上连接第二水泵和第十二阀门开关。

6、优选的,在制冷压缩机组的其中一侧连接第三输入管路和第三输出管路,制冷压缩机组的另外一侧连接第四输入管路和第四输出管路;第三输入管路与高温回水管连接,第三输出管路与低温供水管连接;在第三输入管路上连接第七阀门开关,在第三输出管路上连接第五阀门开关;第四输入管路与第二输入管路连接,在第四输入管路上连接第十阀门开关,第四输出管路与第二输出管路连接,在第四输出管路上连接第九阀门开关。

7、优选的,在高温回水管上连接第一水泵和第一阀门开关,第一输送管与高温回水管的连接处以及第三输送管与高温回水管的连接处之间设置第一阀门开关。

8、本技术的有益效果为:

9、本申请通过蓄能罐的设置,通过蓄能罐储水进行辅助升温、降温,有效降低能耗,节能效果明显。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于蓄能罐的储能电站温度调节系统,其特征在于:包括设置在电池仓内的换热器,换热器的其中一侧通过外循环管路与制冷设备连接,制冷设备与冷却塔连接,换热器的另外一侧通过内循环管路与电堆组连接,所述内循环管路包括冷却液输入管和冷却液输出管;所述外循环管路包括高温回水管和低温供水管;在蓄能罐的上部连接第一输送管,在蓄能罐的下部连接第二输送管,第一输送管远离蓄能罐的一端与高温回水管连接,第二输送管远离蓄能罐的一端与低温供水管连接,高温回水管与第二输送管通过第三输送管连接。

2.根据权利要求1所述的一种基于蓄能罐的储能电站温度调节系统,其特征在于:在第一输送管上安装第二阀门开关,在第二输送管上安装第四阀门开关,在第三输送管上安装第三阀门开关。

3.根据权利要求2所述的一种基于蓄能罐的储能电站温度调节系统,其特征在于:所述制冷设备包括制冷压缩机组和板式换热器。

4.根据权利要求3所述的一种基于蓄能罐的储能电站温度调节系统,其特征在于:板式换热器的其中一侧连接第一输入管路和第一输出管路,板式换热器的另外一侧连接第二输入管路和第二输出管路,第一输入管路与高温回水管连接,第一输出管路与低温供水管连接;在第一输入管路上连接第八阀门开关,在第一输出管路上连接第六阀门开关;第二输入管路与冷却塔出水口连接,第二输出管路与冷却塔进水口连接;在第二输入管路上连接第二水泵和第十二阀门开关。

5.根据权利要求4所述的一种基于蓄能罐的储能电站温度调节系统,其特征在于:在制冷压缩机组的其中一侧连接第三输入管路和第三输出管路,制冷压缩机组的另外一侧连接第四输入管路和第四输出管路;第三输入管路与高温回水管连接,第三输出管路与低温供水管连接;在第三输入管路上连接第七阀门开关,在第三输出管路上连接第五阀门开关;第四输入管路与第二输入管路连接,在第四输入管路上连接第十阀门开关,第四输出管路与第二输出管路连接,在第四输出管路上连接第九阀门开关。

6.根据权利要求5所述的一种基于蓄能罐的储能电站温度调节系统,其特征在于:在高温回水管上连接第一水泵和第一阀门开关,第一输送管与高温回水管的连接处以及第三输送管与高温回水管的连接处之间设置第一阀门开关。

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【技术特征摘要】

1.一种基于蓄能罐的储能电站温度调节系统,其特征在于:包括设置在电池仓内的换热器,换热器的其中一侧通过外循环管路与制冷设备连接,制冷设备与冷却塔连接,换热器的另外一侧通过内循环管路与电堆组连接,所述内循环管路包括冷却液输入管和冷却液输出管;所述外循环管路包括高温回水管和低温供水管;在蓄能罐的上部连接第一输送管,在蓄能罐的下部连接第二输送管,第一输送管远离蓄能罐的一端与高温回水管连接,第二输送管远离蓄能罐的一端与低温供水管连接,高温回水管与第二输送管通过第三输送管连接。

2.根据权利要求1所述的一种基于蓄能罐的储能电站温度调节系统,其特征在于:在第一输送管上安装第二阀门开关,在第二输送管上安装第四阀门开关,在第三输送管上安装第三阀门开关。

3.根据权利要求2所述的一种基于蓄能罐的储能电站温度调节系统,其特征在于:所述制冷设备包括制冷压缩机组和板式换热器。

4.根据权利要求3所述的一种基于蓄能罐的储能电站温度调节系统,其特征在于:板式换热器的其中一侧连接第一输入管路和第一输出管路,板式换热器的另外一侧...

【专利技术属性】
技术研发人员:肖伟王金刚景锐宋宜沛程永峰李翔吴俊广张洋亓伟亓会强卢红书
申请(专利权)人:华电国际电力股份有限公司莱城发电厂
类型:新型
国别省市:

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