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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN114183789A(43)申请公布日2022.03.15(21)申请号202111387091.5(51)Int.Cl.(22)申请日2021.11.22F24D1/02(2006.01)F24D15/02(2006.01)(71)申请人国家电投集团电站运营技术(北京)F22D1/50(2006.01)有限公司F24S23/00(2018.01)地址102209北京市昌平区北七家镇未来F24S20/40(2018.01)科技城国家电投集团科学技术研究院有限公司院内B座5-7层申请人国家电投集团科学技术研究院有限公司(72)发明人袁建丽迟成宇李璟涛刘伟门凤臣李权耕周勇杨晗黄雷(74)专利代理机构北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙)11201代理人孙诗惠权利要求书1页说明书9页附图5页(54)发明名称太阳能与生物质互补供热的热力系统(57)摘要本发明提供了一种太阳能与生物质互补供热的热力系统,包括:工质储存器、集热器、除氧器和生物质锅炉。工质储存器用于储存和输送换热工质。集热器用于收集太阳能加热换热工质,工质储存器的工质出口与集热器的工质入口连通。集热器的工质出口与除氧器的第一工质入口和/或除氧器的蒸汽入口连通,工质储存器的工质出口与除氧器的第二工质入口连通。除氧器的工质出口与生物质锅炉的工质入口连通,生物质锅炉的蒸汽出口与除氧器的蒸汽入口连通,以便对除氧器的工质进行热量补偿。太阳能与生物质互补供热的热力系统将集热器和生物质锅炉耦合,实现太阳能与生物质热能之间的互补,减少了生物质锅炉的燃料消耗量。CN114183789ACN114183789A权利要求书1/1页1.一种太阳能与生物质互补供热的热力系统,其特征在于,包括:工质储存器,所述工质储存器用于储存和输送换热工质;集热器,所述集热器用于收集太阳能加热换热工质,所述工质储存器的工质出口与所述集热器的工质入口连通;除氧器,所述集热器的工质出口与所述除氧器的第一工质入口和/或所述除氧器的蒸汽入口连通,所述工质储存器的工质出口与所述除氧器的第二工质入口连通;生物质锅炉,所述除氧器的工质出口与所述生物质锅炉的工质入口连通,所述生物质锅炉的蒸汽出口与所述除氧器的蒸汽入口连通,以便对所述除氧器的工质进行热量补偿。2.根据权利要求1所述的太阳能与生物质互补供热的热力系统,其特征在于,所述换热工质为水。3.根据权利要求1或2所述的太阳能与生物质互补供热的热力系统,其特征在于,所述集热器为聚光式集热器,所述聚光式集热器与所述除氧器的蒸汽入口连通。4.根据权利要求1或2所述的太阳能与生物质互补供热的热力系统,其特征在于,所述集热器为非聚光式集热器,所述非聚光式集热器的工质出口与所述除氧器的第一工质入口连通。5.根据权利要求1或2所述的太阳能与生物质互补供热的热力系统,其特征在于,所述集热器包括至少一个聚光式集热器和至少一个非聚光式集热器。6.根据权利要求5所述的太阳能与生物质互补供热的热力系统,其特征在于,所述聚光式集热器与所述非聚光式集热器彼此并联,所述非聚光式集热器的工质出口与所述除氧器的第一工质入口连通,所述聚光式集热器与所述除氧器的蒸汽入口连通。7.根据权利要求5所述的太阳能与生物质互补供热的热力系统,其特征在于,所述聚光式集热器与所述非聚光式集热器串联,所述非聚光式集热器位于所述聚光式集热器的上游,所述聚光式集热器与所述除氧器的蒸汽入口连通。8.根据权利要求1所述的太阳能与生物质互补供热的热力系统,其特征在于,所述工质储存器的工质出口与所述集热器的工质入口之间通过管路连通,所述管路上设有调节阀以便调节进入所述集热器的工质的流速。9.根据权利要求1所述的太阳能与生物质互补供热的热力系统,其特征在于,所述除氧器具有内腔,所述第一工质入口、所述除氧器的蒸汽入口、所述除氧器的工质出口和所述第二工质入口均与所述内腔连通,所述内腔的容积大于等于1.4倍所述生物质锅炉的容量。10.根据权利要求1所述的太阳能与生物质互补供热的热力系统,其特征在于,包括防冻管路,所述防冻管路的一端与所述除氧器的工质出口连通,所述防冻管路的另一端与所述集热器的工质入口连通,所述防冻管路上设有防冻阀。2CN114183789A说明书1/9页太阳能与生物质互补供热的热力系统技术领域[0001]本发明涉及热力系统技术领域,尤其是涉及一种太阳能与生物质互补供热的热力系统。背景技术[0002]目前,工业供热的主要来源为化石能源,通过热电联产机组,从发电厂抽取一定参数的蒸汽用于工业供热,或者在需求侧设置小容量、低参数的工业锅炉,通过燃烧燃煤或者燃油或者天然气,产生所需要的供热蒸汽或者热水。[0003]然而,相关技术中的工业锅炉设计参数低、能效偏低、成本