本项创新技术涉及一种蒸汽蓄能释放系统及其操作方法,旨在提升蒸汽蓄能和释放效率。该系统包含压力调节阀组以控制蒸汽蓄能器的蒸汽压力;第一集汽箱与调节阀组相连,负责混合不同压力的蒸汽;换热组件负责将混合蒸汽加热至预设温度;流量调节阀组用于控制换热后蒸汽的流量;第二集汽箱与流量调节阀组相连,负责混合不同流量的蒸汽,并设有蒸汽输出口。系统通过压力调节阀组和第一集汽箱实现蒸汽压力的设定;通过换热组件实现蒸汽温度的设定;通过流量调节阀组和第二集汽箱实现蒸汽流量的设定,确保向外部稳定供应具有特定流量和压力的过热蒸汽。
背景技术
随着全球对环境保护和可持续发展意识的增强,对能源结构转型及电力系统的灵活性提出了更高要求。特别是可再生能源如风电、光伏等的大规模并网,其固有的间歇性和波动性对电网的稳定运行构成了挑战。因此,提升传统火电机组与核电机组的调负荷能力,以有效平衡可再生能源电力的波动,成为当前电力行业亟待解决的关键问题。
然而,频繁的调负荷操作不仅降低了电厂的发电效率和经济效益,还加速了设备磨损,缩短了设备使用寿命,并可能对机组运行的安全性构成威胁。为解决这一问题,业界开始探索通过引入蓄能技术,如蒸汽蓄能器,来增强电厂的调峰调频能力,以更加灵活地应对可再生能源电力的波动。
在蒸汽蓄能器的实际应用中,尤其是当采用两个或更多蒸汽蓄能器并联配置时,面临了显著的技术挑战。
首先,蒸汽蓄能器释放的饱和蒸汽压力随其内部压力降低而自然下降,但在许多应用场景中,需要蒸汽蓄能器能够提供压力稳定的饱和蒸汽以满足特定的工艺要求。目前,针对蒸汽蓄能器放汽过程的压力控制,尚未有成熟且有效的技术方案被提出。
其次,蒸汽流量的变化也是影响系统稳定性的重要因素。随着蒸汽蓄能器内部压力的降低,释放的蒸汽流量也会相应减少。然而,在多数工业应用中,稳定的蒸汽流量是保证生产效率和产品质量的关键。因此,如何实现对蒸汽蓄能器放汽流量的有效控制,同样是一个亟待解决的技术难题。
因此,为避免上述不利影响,需要开发有效的流量和压力稳定措施。
实现思路