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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利(10)授权公告号CN106052160B(45)授权公告日2018.05.15(21)申请号201610543919.4F03G6/04(2006.01)(22)申请日2016.07.11(56)对比文件(65)同一申请的已公布的文献号CN203874765U,2014.10.15,申请公布号CN106052160ACN103868389A,2014.06.18,CN102305199A,2012.01.04,(43)申请公布日2016.10.26JP5707546B2,2015.04.30,(73)专利权人江苏爱能森科技有限公司CN205843087U,2016.12.28,地址223800江苏省宿迁市经济技术开发审查员袁雪区发展大道西侧(商务中心2246房)(72)发明人曾智勇崔小敏李辉(74)专利代理机构北京品源专利代理有限公司11332代理人张海英林波(51)Int.Cl.F24S60/00(2018.01)F28D20/00(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图1页(54)发明名称一种智能熔盐加热系统(57)摘要本发明涉及一种智能熔盐加热系统,包括熔盐槽、加热器、第一三通阀、熔盐加热炉、第二三通阀、熔盐泵和熔盐储存罐;启动加热器,当通过所述熔盐泵流经所述第一三通阀和所述第二三通阀的熔盐的温度低于进入所述熔盐储存罐的温度时,通过所述第一三通阀将熔盐送入熔盐加热炉;当通过所述熔盐泵流经所述第一三通阀和所述第二三通阀的熔盐的温度不低于进入所述熔盐储存罐的温度时,通过所述第二三通阀将熔盐送入熔盐储存罐。可见,该智能熔盐加热系统,第一三通阀和第二三通阀的开启依靠熔盐的温度进行智能控制,熔盐经过多次循环加热后满足温度条件才能存入盐储存罐,结构简单、经济智能,熔盐化盐与系统运行时的加热效果好。CN106052160BCN106052160B权利要求书1/1页1.一种智能熔盐加热系统,其特征在于:包括熔盐槽、加热器、第一三通阀、熔盐加热炉、第二三通阀、熔盐泵和熔盐储存罐,所述熔盐加热炉、熔盐储存罐和熔盐槽按照从上至下的顺序依次设置,所述第一三通阀的第一端连接熔盐加热炉,第一三通阀的第二端连接熔盐槽,所述第二三通阀的第一端连接熔盐加热炉,第二三通阀的第二端连接熔盐槽,第二三通阀的第三端连接熔盐储存罐,所述加热器和熔盐泵设置于所述熔盐槽的内部;启动加热器,当通过所述熔盐泵流经所述第一三通阀和所述第二三通阀的熔盐的温度低于进入所述熔盐储存罐的温度时,通过所述第一三通阀将熔盐送入熔盐加热炉;当通过所述熔盐泵流经所述第一三通阀和所述第二三通阀的熔盐的温度不低于进入所述熔盐储存罐的温度时,通过所述第二三通阀将熔盐送入熔盐储存罐。2.根据权利要求1所述的智能熔盐加热系统,其特征在于,所述熔盐槽的内部设置多孔隔板。3.根据权利要求2所述的智能熔盐加热系统,其特征在于,所述熔盐槽的内部设置搅拌器。4.根据权利要求1所述的智能熔盐加热系统,其特征在于,所述第一三通阀的第三端连接所述熔盐储存罐。5.根据权利要求4所述的智能熔盐加热系统,其特征在于,所述熔盐储存罐的底部设置第一阀门,所述第一阀门的第一端连接所述熔盐储存罐,所述第一阀门的第二端连接所述熔盐槽。6.根据权利要求5所述的智能熔盐加热系统,其特征在于,所述熔盐槽的底部设置第二阀门,所述第二阀门的第一端连接所述熔盐槽。7.根据权利要求6所述的智能熔盐加热系统,其特征在于,所述智能熔盐加热系统还包括排放池,所述排放池位于所述熔盐槽的下方,所述第二阀门的第二端连接所述排放池;所述智能熔盐加热系统还包括用于促使熔盐集中于所述第一阀门位置处和所述第二阀门位置处的导风系统,所述导风系统设置于所述智能熔盐加热系统的管道。8.根据权利要求1所述的智能熔盐加热系统,其特征在于,所述熔盐槽内设置液位计,所述液位计设置于所述熔盐槽的上表面。9.根据权利要求1所述的智能熔盐加热系统,其特征在于,所述熔盐槽内设置温度计,所述温度计的上端位于所述熔盐槽的上表面,所述温度计的下端位于所述熔盐槽的下表面。10.根据权利要求1所述的智能熔盐加热系统,其特征在于,所述熔盐加热炉的管道连接有用于对管道预热的燃烧器,所述燃烧器设置于所述熔盐加热炉的上方。2CN106052160B说明书1/5页一种智能熔盐加热系统技术领域[0001]本发明涉及光热发电技术领域,尤其涉及一种智能熔盐加热系统。背景技术[0002]太阳能发电技术受光照、气候、季节、地域等多种因素的影响,会大大制约了太阳能利用的连续性和稳定性。解决太阳能发电的持续可供性是实现太阳能发电的大规模应用,提高效率和降低成本的关键所在。太阳能发电的储热系统可将日光充足时的热能储存起来,在日光幅射不足或夜间无光时释放出来产生蒸