本實用新型涉及一種能量儲存、釋放系統(tǒng),具體涉及一種野外用多態(tài)能源儲放系統(tǒng)。
背景技術(shù):
能源問題是當(dāng)今世界面臨的突出問題,在經(jīng)濟高速發(fā)展的二十一世紀(jì),能源對于各國的發(fā)展至關(guān)重要。在資源使用量不斷上升的同時,也出現(xiàn)了資源緊缺和環(huán)境污染的問題。我國是一個發(fā)展中國家,隨著經(jīng)濟建設(shè)的推進,資源儲量的勘探也越來越清楚。盡管中國地大物博,能源資源豐富,但隨著能源消耗量與日俱增以及人口基數(shù)的不斷擴大,能源的短缺和環(huán)境污染的問題制約著中國經(jīng)濟的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展,如何更有效的利用能源成為當(dāng)務(wù)之急。野外施工時,有時會遇到電能供應(yīng)不足、不規(guī)律的問題,谷電時期的電能被浪費,因此需要一種電能儲能系統(tǒng)。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
為解決以上技術(shù)問題,本實用新型提供一種野外用多態(tài)能源儲放系統(tǒng)。
技術(shù)方案如下:
一種野外用多態(tài)能源儲放系統(tǒng),其關(guān)鍵在于:包括熱油儲能模塊、高壓氣體儲存模塊,所述熱油儲能模塊和高壓氣體儲存模塊連接有能量管理模塊;
所述能量管理模塊包括蒸汽發(fā)生器和汽輪發(fā)電機,蒸汽發(fā)生器通過蒸汽管與所述汽輪發(fā)電機連通;
所述熱油儲能模塊與所述蒸汽發(fā)生器連接,為蒸汽發(fā)生器提供加熱熱源;
所述高壓氣體儲存模塊與汽輪發(fā)電機管道連通。
采用該技術(shù)方案,經(jīng)能量轉(zhuǎn)化,太陽能光熱、地?zé)?、燃氣、電能等能源通過熱油儲能模塊或高壓氣體儲存模塊“儲存”,經(jīng)能量管理模塊管理配送,實現(xiàn)適時輸出。
上述高壓氣體儲存模塊包括儲氣罐,該儲氣罐的進氣口連接有空壓機,所述儲氣罐的出氣口與所述汽輪發(fā)電機管道連接。采用該設(shè)計,剩余能源(電能)由空壓機消耗,壓縮氣體將其儲存在儲氣罐內(nèi),將剩余能源(電能)“儲備在”高壓氣中,在需要能源供應(yīng)時,再由高壓氣輸出。
上述熱油儲能模塊包括儲能油罐,該儲能油罐底部設(shè)有出油管,頂部設(shè)有回油管,在所述蒸汽發(fā)生器內(nèi)設(shè)有換熱盤管,所述換熱盤管的兩端分別與所述出油管和回油管連通,在所述回油管上設(shè)有循環(huán)泵。采用該設(shè)計,循環(huán)泵使熱油在儲能油罐和換熱盤管之間循環(huán),換熱盤管與蒸汽發(fā)生器內(nèi)的水發(fā)生熱交換,使水沸騰。
上述蒸汽發(fā)生器包括水罐,所述換熱盤管的兩端分別穿出該水罐的罐壁,在該水罐的頂部設(shè)有所述蒸汽出口。該設(shè)計中,換熱盤管的兩端穿過水罐罐壁,使換熱盤管固定在水罐內(nèi)。
上述儲能油罐至少為兩個,所有所述儲能油罐的底部與同一個所述出油管連通,所有所述儲能油罐的頂部與同一個所述回油管連通,所述循環(huán)泵位于所有儲能油罐上游的所述回油管上。采用該技術(shù)方案,多個儲能油罐相互配合使用,其中應(yīng)該設(shè)置至少一個儲能油罐為空罐,并應(yīng)該設(shè)置至少一個儲能油罐為盛油罐,對盛油罐內(nèi)的油進行加熱完成儲能,輸出時,盛油罐中的熱油依次經(jīng)過出油管、加熱盤管、回油管,熱油溫度降低,進入空罐,完成放能;依次循環(huán),效率更高。
在上述儲能油罐內(nèi)設(shè)有電加熱器,該電加熱器接電源。剩余電能通過電加熱器對儲能油罐內(nèi)的儲能油進行加熱。
在上述水罐外套有環(huán)形進水管,該環(huán)形進水管靠近所述水罐下部,該環(huán)形進水管緊貼所述水罐外壁,在所述水罐上開設(shè)有多個進水孔,所述進水孔沿所述水罐環(huán)向分布,所述進水孔連通所述水罐和環(huán)形進水管,所述環(huán)形進水管上設(shè)有補水管,該補水管上設(shè)有高壓水泵。該設(shè)計中的環(huán)形進水管對水罐進行均勻補水。
在上述儲能油罐頂部連接有氣壓平衡管,該氣壓平衡管上設(shè)有截止閥。氣壓平衡管用于連通儲能油罐。
有益效果:采用本實用新型的野外用多態(tài)能源儲放系統(tǒng),經(jīng)能量轉(zhuǎn)化,“多余”電能“儲存”在熱油儲能模塊和高壓氣體儲存模塊內(nèi),經(jīng)能量管理模塊管理配送,實現(xiàn)適時輸出;高溫?zé)嵊秃透邏簹鈨煞N方式可單獨使用,也可相互配合使用,提供了一種多態(tài)的能源儲放系統(tǒng)。
附圖說明
圖1為本實用新型的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2為熱油儲能模塊a和能量管理模塊x的連接關(guān)系圖;
圖3為蒸汽發(fā)生器b的截面示意圖;
圖4為圖3的i部放大圖。
具體實施方式
下面結(jié)合實施例和附圖對本實用新型作進一步說明。
如圖1到圖4所示,一種野外用多態(tài)能源儲放系統(tǒng),包括熱油儲能模塊a、高壓氣體儲存模塊f,所述熱油儲能模塊a和高壓氣體儲存模塊f連接有能量管理模塊x;
所述能量管理模塊x包括蒸汽發(fā)生器b和汽輪發(fā)電機c,蒸汽發(fā)生器b通過蒸汽管與所述汽輪發(fā)電機c連通;
所述熱油儲能模塊a與所述蒸汽發(fā)生器b連接,為蒸汽發(fā)生器b提供加熱熱源;
所述高壓氣體儲存模塊f與汽輪發(fā)電機c管道連通。
所述高壓氣體儲存模塊f包括儲氣罐f1,該儲氣罐f1的進氣口連接有空壓機f2,所述儲氣罐f1的出氣口與所述汽輪發(fā)電機c管道連接。
所述熱油儲能模塊a包括儲能油罐a1,該儲能油罐a1底部設(shè)有出油管a2,頂部設(shè)有回油管a3,在所述儲能油罐a1內(nèi)設(shè)有電加熱器e,該電加熱器e接電源,在所述儲能油罐a1頂部連接有氣壓平衡管,該氣壓平衡管上設(shè)有截止閥。
在所述蒸汽發(fā)生器b內(nèi)設(shè)有換熱盤管d,所述換熱盤管d的兩端分別與所述出油管a2和回油管a3連通,在所述回油管a3上設(shè)有循環(huán)泵a4。
為了提高效率,所述儲能油罐a1為兩個或兩個以上,所有所述儲能油罐a1的底部與同一個所述出油管a2連通,所有所述儲能油罐a1的頂部與同一個所述回油管a3連通,在所述出油管a2上與每個儲能油罐a1分別對應(yīng)設(shè)有排油截止閥,在所述回油管a3上與每個儲能油罐a1分別對應(yīng)設(shè)有回油截止閥。當(dāng)所述儲能油罐a1為兩個及以上時,應(yīng)使所有儲能油罐a1中至少一個為空罐,同時應(yīng)使所有儲能油罐a1中至少一個為盛油罐,輸出時,控制排油截止閥和回油截止閥的開合,使油從盛油罐經(jīng)過換熱盤管后進入空罐,油在盛油罐和空罐之間轉(zhuǎn)換,依次循環(huán),所述循環(huán)泵a4位于所有儲能油罐a1上游的所述回油管a3上。
所述蒸汽發(fā)生器b包括水罐b1,所述換熱盤管d的兩端分別穿出該水罐b1的罐壁,在該水罐b1的頂部設(shè)有所述蒸汽出口,在所述水罐b1外套有環(huán)形進水管b2,該環(huán)形進水管b2靠近所述水罐b1下部,該環(huán)形進水管b2緊貼所述水罐b1外壁,在所述水罐b1上開設(shè)有多個進水孔b3,所述進水孔b3沿所述水罐b1環(huán)向分布,所述進水孔b3連通所述水罐b1和環(huán)形進水管b2,所述環(huán)形進水管b2上設(shè)有補水管b4,該補水管b4上設(shè)有高壓水泵b5。
所述儲能油罐a1和水罐b1均應(yīng)具有良好的保溫、抗壓功能,具體材料和結(jié)構(gòu)可根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)進行選取,在此不做贅述。汽輪發(fā)電機依靠高速(高速)氣體推動葉輪旋轉(zhuǎn),從而發(fā)電,高壓罐f1和水罐b1均能提供高壓氣體(蒸汽),兩者可單獨使用,也可以配合使用。
最后需要說明的是,上述描述僅僅為本實用新型的優(yōu)選實施例,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員在本實用新型的啟示下,在不違背本實用新型宗旨及權(quán)利要求的前提下,可以做出多種類似的表示,這樣的變換均落入本實用新型的保護范圍之內(nèi)。