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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CN111457765A(43)申请公布日2020.07.28(21)申请号202010285841.7(22)申请日2020.04.13(71)申请人东方电气集团东方锅炉股份有限公司地址643001四川省自贡市自流井区五星街黄桷坪路150号(72)发明人李有霞黄敏孙登科巩李明(74)专利代理机构成都九鼎天元知识产权代理有限公司51214代理人管高峰(51)Int.Cl.F28D13/00(2006.01)F28F27/00(2006.01)F24S60/00(2018.01)权利要求书1页说明书9页附图1页(54)发明名称一种流化床固体颗粒换热系统(57)摘要本发明提供了一种流化床固体颗粒换热系统,属于换热器领域,包括流化床换热器、供风部和回流部;供风部包括设置有加热器的供风管路,供风管路具有第一入风端、第一出风端和位于第一入风端与第一出风端之间的混风段;回流部包括回流管路,回流管路具有第二入风端和第二出风端;第一入风端连接新风入口,第一出风端与流化床换热器的流化风入口连通,流化床换热器的流化风出口与第二入风端连通,第二出风端与混风段连接;混风段用于混合第一入风端引入的气体和的第二出风端流出的气体。能有效完成流化床换热器及预填料的预热升温,避免高温颗粒进入流化床换热器,温升太快影响换热器使用寿命。CN111457765ACN111457765A权利要求书1/1页1.一种流化床固体颗粒换热系统,其特征在于,包括流化床换热器、供风部和回流部;所述供风部包括设置有加热器的供风管路,所述供风管路具有第一入风端、第一出风端和位于所述第一入风端与所述第一出风端之间的混风段;所述回流部包括回流管路,所述回流管路具有第二入风端和第二出风端;所述第一入风端连接新风入口,所述第一出风端与所述流化床换热器的流化风入口连通,所述流化床换热器的流化风出口与所述第二入风端连通,所述第二出风端与所述混风段连接;所述混风段用于混合所述第一入风端引入的气体和所述的第二出风端流出的气体。2.根据权利要求1所述的流化床固体颗粒换热系统,其特征在于,所述回流部还包括设置在所述回流管路上的气固分离器。3.根据权利要求2所述流化床固体颗粒换热系统,其特征在于,所述回流管路在所述气固分离器的后端还设置有过滤器。4.根据权利要求1所述的流化床固体颗粒换热系统,其特征在于,所述混风段与所述第一入风端之间设置有流化风机。5.根据权利要求4所述的流化床固体颗粒换热系统,其特征在于,所述供风管路上所述流化风机的后端设置有风机止回阀、风机关断阀阀和消音器。6.根据权利要求1所述的流化床固体颗粒换热系统,其特征在于,还包括气气换热器;所述气气换热器包括第一换热通道和第二换热通道;所述第一换热通道设置为所述回流管路上所述第二入风端和所述第二出风端间的一段;所述第二换热通道设置为所述混风段与所述第一出风端间的一段。7.根据权利要求1所述的流化床固体颗粒换热系统,其特征在于,所述供风管路上设置有与包括所述加热器的加热段并联的直通段,所述直通段上只设置有旁路阀。8.根据权利要求1所述的流化床固体颗粒换热系统,其特征在于,所述第一出风端连接有分风组件;所述分风组件包括主管和多根支管;所述主管连接所述第一出风端;并列设置的所述支管的一端与所述主管连接,另一端与所述流化床换热器上对应仓室的所述流化风入口连接。9.根据权利要求1所述的流化床固体颗粒换热系统,其特征在于,所述第一出风端还连接有调风管路,所述调风管路远离所述第一出风端的一端排空设置。10.根据权利要求9所述的流化床固体颗粒换热系统,其特征在于,所述第二入风端和所述第二出风端之间还设置有排空管路,所述排空管路与所述调风管路汇合,并在端部排空设置。2CN111457765A说明书1/9页一种流化床固体颗粒换热系统技术领域[0001]本发明涉及换热器领域,具体而言,涉及一种流化床固体颗粒换热系统。背景技术[0002]温度达700℃以上,具有高效低成本潜力的sCO2太阳能热发电系统是目前国际太阳能热发电研究热点。欧盟和美国DOE从2018年启动该项技术研究计划。以sCO2为代表的太阳能热发电系统主要由高焦比聚光器,高温吸热器,超临界CO2换热器和超临界CO2透平等四个部分组成。[0003]采用固体颗粒作为传热介质的太阳能利用技术,因颗粒吸热可升温至900~1000℃,突破传统熔盐的560℃左右的运行温度,为高温超临界CO2布雷顿循环提供了可能,被视为下一代最有前景的能匹配超临界工质循环的高效低成本光热发电技术。此外固体颗粒具有性能稳定,比热大的优势,价格便宜便于获取,易于存储,能够同时作为传热流体和储热介质,能够简化光热发电系统,有效降低发电成本。[0004]固体颗粒作为