一种风光气热互补清洁再生能源智能控制装置和机构的制作方法

文档序号:9806632阅读:640来源:国知局
一种风光气热互补清洁再生能源智能控制装置和机构的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及智能设备领域,具体涉及一种风光气热互补清洁再生能源智能控制装置和机构。
【背景技术】
[0002]在现有的单元建筑体系中,能源供给的最基本法则就是一切靠国家。国家电网,市政自来水,成其为首选的基本思路。然而,因一些不可抗拒自然因素,这样的设施布局难免会产生中途断供,容易造成工作生活陷入两难。况且这样的能源网络本身就存在使用成本高、能源损耗大、功率因数低等电能质量不稳定现象。还有各种自发电系统独自运行,互补兼容性差、能源利用率低。明显存在不节能、不清洁、不再生的资源浪费问题。

【发明内容】

[0003]本发明的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供一种风光气热互补清洁再生能源智能控制装置和机构。
[0004]为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:一种风光气热互补清洁再生能源智能控制装置和机构,包括太阳能光热发电制热系统,蒸汽发生装置及余热回收处理系统,管网水收集循环处理系统,绿色储能电源运行系统,微电网智能运行控制中心;所述太阳能光热发电制热系统设置有太阳能集热器,膨胀罐,过热器,蒸汽发生器,预热罐,高温熔盐栗和加热锅炉。
[0005]在上述方案基础上优选,所述蒸汽发生装置及余热回收处理系统除包括同太阳能光热发电制热系统中共用的过热器,蒸汽发生器,预热罐外,还设置有储热水箱,储热水箱温水去氧栗,除氧器,无氧温水高压栗,加热锅炉,高温汽轮机组,中温汽轮机组,换热器,换热器循环水栗,冷却塔,换热器温水去氧栗和冷却塔温水去氧栗。
[0006]在上述方案基础上优选,所述管网水收集循环处理系统除包括同蒸汽发生装置及余热回收处理系统中共用的储热水箱外,还设置有地热水资源,地热水栗,热栗换热器,热栗换热器水循环栗,抽水栗,雨水储存箱,雨水供应栗,二次水处理,太阳能热水器,空气能热水器,市政自来水,净水器,生活用水设备和生活热水栗。
[0007]在上述方案基础上优选,所述绿色储能电源运行系统设置有超级储能电池组,电池管理系统,智能电网电力电子技术管理与节能系统,错峰储电系统,风力发电系统,风力发电机逆变器,太阳能分布式发电系统,太阳能逆变器,汽轮发电机,汽轮发电机逆变器,工业用电设备,生活用电设备和入并系统。
[0008]在上述方案基础上优选,所述微电网智能运行控制中心设置有光照追踪系统,风力调节系统,蒸汽压力控制系统,蒸汽温度控制系统和电能检测控制系统。
[0009]采用上述结构后,本发明有益效果为:
[0010]1、该设计方案有效解决了因为天气阴晴变化、时空昼夜交替时清洁再生能源相互补充供给问题;
[0011]2、该设计方案有效解决了单元建筑体系中不依赖外部电网,独立供给清洁再生能源冋题;
[0012]3、该设计方案有效解决了单元建筑体系中的热能互补供给问题;
[0013]4、该设计方案有效解决了单元建筑体系中的生活用水循环供给问题;
[0014]5、该设计方案有效解决了单元建筑体系中的清洁再生能源产能过剩后的智能存储问题;
[0015]6、该设计方案有效解决了单元建筑体系中清洁再生能源互补的智能匹配问题;
[0016]7、该设计方案有效解决了单元建筑体系中的清洁再生能源的不间断生产供给问题。
[0017]8、该设计方案有效解决了单元建筑体系中微电网电力电子技术智能管理(自动配电稳压、谐波治理、浪涌控制、无功补偿等)与节能问题;
[0018]9、该设计方案有效解决了单元建筑体系中雨水收集处理利用的问题。
【附图说明】
[0019]图1为本发明的太阳能光热发电制热系统运行示意图。
[0020]图2为本发明的整体结构示意图。
[0021]图3为本发明的蒸汽发生装置及余热回收处理系统运行示意图。
[0022]图4为本发明的绿色储能电源运行系统运行示意图。
[0023]图5为本发明的管网水收集循环处理系统。
[0024]图6为本发明的微电网智能运行控制中心运行示意图。
[0025]附图标记说明:1、太阳能光热发电制热系统;2、蒸汽发生装置及余热回收处理系统;3、管网水收集循环处理系统;4、绿色储能电源运行系统;5、微电网智能运行控制中心;
6、太阳能集热器;7、膨胀罐;8、过热器;9、蒸汽发生器;10、预热罐;11、高温熔盐栗;12、加热锅炉;13、储热水箱;14、储热水箱温水去氧栗;15、除氧器;16、无氧温水高压栗;17、加热锅炉;18、高温汽轮机组;19、中温汽轮机组;20、换热器;21、换热器循环水栗;22、冷却塔;23、换热器温水去氧栗;24、冷却塔温水去氧栗;25、地热水资源;26、地热水栗;27、热栗换热器;28、热栗换热器水循环栗;29、抽水栗;30、雨水储存箱;31、雨水供应栗;32、二次水处理;33、太阳能热水器;34、空气能热水器;35、市政自来水;36、净水器;37、生活用水设备;38、生活热水栗;39、超级储能电池组;40、电池管理系统;41、智能电网电力电子技术管理与节能系统;42、错峰储电系统;43、风力发电系统;44、风力发电机逆变器;45、太阳能发电系统;46、太阳能逆变器;47、汽轮发电机;48、汽轮发电机逆变器;49、工业用电设备;50、生活用电设备;51、入并系统;52、光照追踪系统;53、风力调节系统;54、蒸汽压力控制系统;55、蒸汽温度控制系统;56、电能检测控制系统。
【具体实施方式】
[0026]下面结合附图对本发明作进一步的说明。
[0027]如图1至图6所示,本发明所述的一种风光气热互补清洁再生能源智能控制装置和机构,包括太阳能光热发电制热系统I,蒸汽发生装置及余热回收处理系统2,管网水收集循环处理系统3,绿色储能电源运行系统4,微电网智能运行控制中心5。所述太阳能光热发电制热系统I设置有太阳能集热器6,膨胀罐7,过热器8,蒸汽发生器9,预热罐10,高温熔盐栗11和加热锅炉12。
[0028]在上述实施例上优选,所述蒸汽发生装置及余热回收处理系统2除包括同太阳能光热发电制热系统I中共用的过热器8,蒸汽发生器9,预热罐10外,还设置有储热水箱13,储热水箱温水去氧栗14,除氧器15,无氧温水高压栗16,加热锅炉17,高温汽轮机组18,中温汽轮机组19,换热器20,换热器循环水栗21,冷却塔22,换热器温水去氧栗23和冷却塔温水去氧栗24。
[0029]在上述实施例上优选,所述管网水收集循环处理系统3除包括同蒸汽发生装置及余热回收处理系统2中共用的储热水箱13外,还设置有地热水资源25,地热水栗26,热栗换热器27,热栗换热器水循环栗28,抽水栗29,雨水储存箱30,雨水供应栗31,二次水处理32,太阳能热水器33,空气能热水器34,市政自来水35,净水器36,生活用水设备37和生活热水栗38。
[0030]在上述实施例上优选,所述绿色储能电源运行系统4设置有超级储能电池组39,电池管理系统40,智能电网电力电子技术管理与节能系统41,错峰储电系统42,风力发电系统43,风力发电机逆变器44,太阳能发电系统45,太阳能逆变器46,汽轮发电机47,汽轮发电机逆变器48,工业用电设备49,生活用电设备50和入并系统51。
[0031]在上述实施例上优选,所述微电网智能运行控制中心5设置有光照追踪系统52,风力调节系统53,蒸汽压力控制系统54,蒸汽温度控制系统55和电能检测控制系统56。
[0032]本发明在具体使用时,本装置和机构中的太阳能光热发电制热系统运行原理为:
A、(槽式)太阳能集热器6和(燃气)加热锅炉12将低温(恪盐、导热液)进行高温加热,然后输送到(熔盐、导热液)膨胀罐7进行储热,同时通过高温流量控制阀进入到过热器8中,将其中的水蒸气进行高温加热,以备驱动蒸汽汽轮机所用;B、高温(熔盐、导热液)从过热器8出来后进入到蒸汽发生器9中,将其中的高温水加热成水蒸气;C、(熔盐
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