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【技术实现步骤摘要】
1.本专利技术涉及一种新能源设备,利用压缩空气罐式储能,用压缩空气驱动高压气流发动机,可以用来作为小容量电力电站的用户端发电或者应用于其他设备的技术专利技术。利用空压机压缩空气把夜间用电低谷时间段的电力存储起来,通过本专利技术高压气流发动机来驱动发电机发电,到白天用电高峰时段再发电补充到用户电站,是新能源产业的一种专用设备。可以作为分布式压缩空气储能调峰电站的核心设备,用于各地的大中小城市与工业园区或工厂的大型充电宝,并且作为风电场的大型储能电站,改善风电的功率因数和平衡性。也可以作为光伏电站的储能电站。
技术介绍
0、2.
技术介绍
1、电力储能目前主要有水电站蓄水储能、蓄电池储能、光伏储能、压缩空气储能等几种方式。白天用电高峰时段与夜间时段的用电功率差异很大,白天和夜间电价的差异也很大。而发电厂发电是均衡的,夜间发的电如果不能存储起来就是很大的损失。最有效最可靠最经济的方式是压缩空气储能,以利用天然洞窟储存压缩空气为主,2022年中国首个压缩空气储能电站在湖北省开始招标建设,功率为300mw.属于大型压缩空气储能电站。但这种电站受到自然条件的限制。但用电单位却到处都有。过去利用压缩空气发电是采用空气膨胀机来驱动发电机,属于发电端的大功率储能设备。但本专利技术则效率远远高于空气膨胀机,使得压缩空气利用率得到明显提高。属于用户端的小功率储能调峰电站。市场需求方面,更大量的用户分布于各个地方,不可能到处都有地下岩洞或者建设水电站。用户端储能电站更能够适应各类用户需求。各省市纷纷发文件要发展储能电站,作为应急电站。规定必须
2、3.
技术实现思路
3、1,原理:利用压缩空气驱动叶轮旋转的发动机。
4、2.结构:高压气流发动机由下列部件形式构成。
5、高压气流发动机的主要部件包括主轴1,即发动机的传动主轴,与行星齿轮2相连接,同心轴,在轴上安装有发动机的数个叶轮3,作为发动机的驱动轮,叶轮上有复合式鱼鳍叶片4,分布于叶轮的周边,由高压气流喷吹驱动旋转,与叶轮相邻的是导向轮5,将叶轮上复合鱼鳍叶片吹出的高压气流经导向叶片改变方向,继续驱动另一叶轮的鱼鳍叶片加力。导向轮的对称侧有喷管口与配气管路6相连接,在前端有控制开关高压气阀7和调压阀8,调节高压气流控制转速。经减速机9在做功后压力释放气体体积膨胀后的致冰处有补热器10防止结冰,在调压阀处有压力表11,高压气流发动机内部有多个传感器12以测定运行状态,调压阀上有执行器13,在高压气流发动机外部有若干个可储气可供其的气压罐14,在每个关键位置有电子电器和气路测定与控制的全自动控制系统15。
6、高压气流通过管道在轮毂周边形成气流束的气压驱动叶轮旋转,不同与空气膨胀机的轴流方向的气压驱动,而是由叶轮叶片驱动发动机轴旋转,并由行星齿轮减速后驱动主轴进行旋转做功,可以带动发电机发电,也可以驱动其它设备旋转做功。
技术实现思路
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1.高压气流发动机由主轴1,行星齿轮2,叶轮3,复合鱼鳍叶片4,导向轮5,配气管路6,高压气阀7,调压阀8,补热器9,压力表10,传感器11,执行器12,气压罐13,控制系统14等构成。
2.权利要求1所表述的叶轮2的外周表面,均匀分布着若干个复合鱼鳍叶片,该叶片呈复合曲线鱼鳍形状,有一定宽度与厚度,可以承受高压气流的连续冲击并驱动叶轮旋转。
3.权利要求1所述的导向轮4,系轴向方向与叶轮3并列,在导向轮4的外周均匀分布着导向槽,导向槽呈反向弧曲线。
4.权利要求1中的控制系统14系高压气流发动机与气源和负载的状态控制由全自动控制系统构成,进排气阀及传感器11根据负载信息自动开闭阀门,并调节调压阀8将气压控制在正常工作状态。
【技术特征摘要】
1.高压气流发动机由主轴1,行星齿轮2,叶轮3,复合鱼鳍叶片4,导向轮5,配气管路6,高压气阀7,调压阀8,补热器9,压力表10,传感器11,执行器12,气压罐13,控制系统14等构成。
2.权利要求1所表述的叶轮2的外周表面,均匀分布着若干个复合鱼鳍叶片,该叶片呈复合曲线鱼鳍形状,有一定宽度与厚度,可以承受高压气流的连...
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