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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CN111288428A(43)申请公布日2020.06.16(21)申请号202010272764.1(22)申请日2020.04.09(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)发明人李有霞奚正稳孙登科(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.F22B1/30(2006.01)F28D20/00(2006.01)F01D15/10(2006.01)权利要求书1页说明书6页附图1页(54)发明名称一种熔盐电极锅炉储热发电系统(57)摘要本发明提供了一种熔盐电极锅炉储热发电系统,属于储能领域,包括加热部、高温熔盐储罐和热量利用部;加热部包括炉体,和设置在炉体内的高压电极、中性电极和低温熔盐供应头;高压电极用于连接发电系统,低温熔盐供应头用于对炉体内填充低温熔盐;高温熔盐储罐一端连接炉体的底部,另一端连接热量利用部;热量利用部用于将高温熔盐储罐送出的熔盐与推动汽轮机做功的水工质进行热交换,并将降温后的熔盐送回炉体。在用电低谷时间段将风电光伏的弃电用于加热熔盐,进行热量储存,在用电高峰时间段,利用高温熔盐加热给水产生高温高压蒸汽,推动汽轮机做功,将储存热量转化为电能输出,可有效消纳弃风弃光实现非水可再生能源电力的大规模存储和调度。CN111288428ACN111288428A权利要求书1/1页1.一种熔盐电极锅炉储热发电系统,其特征在于,包括加热部、高温熔盐储罐和热量利用部;所述加热部包括炉体,和设置在所述炉体内的高压电极、中性电极和低温熔盐供应头;所述高压电极用于连接发电系统,所述低温熔盐供应头用于对所述炉体内填充低温熔盐;所述高温熔盐储罐一端连接所述炉体的底部,另一端连接所述热量利用部;所述热量利用部用于将所述高温熔盐储罐送出的熔盐与推动汽轮机做功的水工质进行热交换,并将降温后的熔盐送回所述炉体。2.根据权利要求1所述的熔盐电极锅炉储热发电系统,其特征在于,所述热量利用部与所述炉体之间还设置有低温熔盐储罐,所述低温熔盐储罐连通所述低温熔盐供应头。3.根据权利要求2所述的熔盐电极锅炉储热发电系统,其特征在于,所述低温熔盐供应头为熔盐分配喷嘴,所述熔盐分配喷嘴到所述炉体底部的距离大于所述中性电极到所述炉体底部的距离。4.根据权利要求1所述的熔盐电极锅炉储热发电系统,其特征在于,所述热量利用部包括过热器;所述过热器包括流通水汽的第一通道和流通熔盐的第二通道。5.根据权利要求4所述的熔盐电极锅炉储热发电系统,其特征在于,所述热量利用部还包括预热器;所述预热器包括设置在所述第一通道和所述汽轮机给水管道之间的第三通道,以及设置在所述第二通道和所述炉体之间的第四通道。6.根据权利要求5所述的熔盐电极锅炉储热发电系统,其特征在于,所述热量利用部还包括汽包和蒸发器;所述汽包上设置有从所述预热器引入水汽的第一管道,将水蒸汽送至所述过热器的第二管道,将饱和水输入所述蒸发器的第三管道以及从所述蒸发器引入汽水混合物的第四管道;所述蒸发器包括从所述过热器和预热器引入熔盐的第五管道,以及将熔盐输出至所述预热器的第六管道。7.根据权利要求6所述的熔盐电极锅炉储热发电系统,其特征在于,所述汽轮机包括串联设置的第一汽轮部和第二汽轮部;所述热量利用部还包括再热器;所述再热器包括连接所述第一汽轮部出口和第二汽轮部入口的第五通道,以及与所述第二通道并列设置的第六通道。8.根据权利要求2所述的熔盐电极锅炉储热发电系统,其特征在于,所述炉体和所述低温熔盐储罐之间的管道上设置有低温熔盐调阀和低温熔盐泵。9.根据权利要求1所述的熔盐电极锅炉储热发电系统,其特征在于,所述炉体和所述高温熔盐储罐之间的管道上设置有炉体出口调阀。10.根据权利要求1所述的熔盐电极锅炉储热发电系统,其特征在于,所述高温熔盐储罐和所述热量利用部之间的管道上设置有高温熔盐泵和高温熔盐调节阀。2CN111288428A说明书1/6页一种熔盐电极锅炉储热发电系统技术领域[0001]本发明涉及储能领域,具体而言,涉及一种熔盐电极锅炉储热发电系统。背景技术[0002]随着我国风电、光伏这种不稳定电源装机功率越来越大,而燃煤发电机组装机容量受到限制,导致整个电网中不稳定、不连续的电源产量逐年大幅度增加,这种状况一是会对电网安全运行造成极大的威胁;二是当用电侧负荷增加时发电侧功率又跟不上,导致供电能力不足。当前应对的措施是利用燃煤电站调峰或者大量新增风电光伏装机。但是,当风电、光伏装机容量超过电网调节能力时又被迫弃风弃光。为了减少弃风弃光现象,人们提出通过电池、抽水、压缩空气等多种储能方式消纳弃风弃光。但电池大规模储能技术