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      太陽能熱發(fā)電循環(huán)水系統(tǒng)的制作方法

      文檔序號:9972098閱讀:989來源:國知局
      太陽能熱發(fā)電循環(huán)水系統(tǒng)的制作方法
      【技術(shù)領(lǐng)域】
      [0001]本實用新型涉及太陽能熱發(fā)電領(lǐng)域,尤其涉及太陽能熱發(fā)電循環(huán)水防凍系統(tǒng)。
      【背景技術(shù)】
      [0002]太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)是利用定日鏡將太陽光反射到接收器上,然后通過接收器內(nèi)的吸熱工質(zhì),如水、空氣、液態(tài)金屬或熔鹽等吸收太陽輻射能,使吸熱工質(zhì)氣化,最終產(chǎn)生高溫高壓的氣體來推動蒸汽輪機或者燃氣輪機進行發(fā)電。在太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)中,現(xiàn)有的循環(huán)水冷卻系統(tǒng)如圖1所示,循環(huán)水自工業(yè)蓄水池或消防蓄水池中流出向機力通風(fēng)冷卻塔循環(huán)水冷卻水池補水;補水完成后,工業(yè)蓄水池和消防蓄水池與機力通風(fēng)冷卻塔連通的閥門關(guān)閉;循環(huán)水栗入口和出口處的閥I和閥2打開,凝汽器進口閥打開,此時,機力通風(fēng)冷卻塔循環(huán)水冷卻水池中的循環(huán)水經(jīng)循環(huán)水栗進入凝汽器;待循環(huán)水在凝汽器中完成熱交換之后,打開凝汽器出口閥和機力通風(fēng)冷卻塔入口閥,使循環(huán)水經(jīng)管道重新流入機力通風(fēng)冷卻塔循環(huán)水冷卻水池,至此,循環(huán)水即完成一次循環(huán)。
      [0003]針對該循環(huán)水循環(huán)系統(tǒng),當(dāng)夜間或大氣溫度較低時,為了避免循環(huán)水發(fā)生結(jié)冰影響太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)正常工作,通常將循環(huán)水抽回地下儲液池內(nèi)進行進行防凍,當(dāng)大氣溫度升高時,再通過提升水栗將儲液池內(nèi)的循環(huán)水灌注于機力通風(fēng)冷卻塔內(nèi)。但是,地下儲液池及其配套設(shè)施的建設(shè)會使生產(chǎn)成本大大增加。
      【實用新型內(nèi)容】
      [0004]本實用新型要解決的技術(shù)問題是因儲液池及其配套設(shè)施帶來的成本問題。
      [0005]為了解決這一技術(shù)問題,本實用新型提供了一種太陽能熱發(fā)電循環(huán)水防凍系統(tǒng),包括冷卻塔、冷卻水池、凝汽器、水栗和蓄水池;
      [0006]所述蓄水池、水栗和冷卻水池依次連通,形成補水通路;
      [0007]所述冷卻水池的一側(cè)、水栗、凝汽器、冷卻塔以及冷卻水池的另一側(cè)依次連通,形成循環(huán)運行通路;
      [0008]所述冷卻水池、水栗和蓄水池依次連通,形成放水通路。
      [0009]可選的,所述冷卻塔的輸出側(cè)連通所述冷卻水池,輸入側(cè)設(shè)有一冷卻塔入口閥,且通過所述冷卻塔入口閥連通至所述凝汽器的輸出側(cè)。
      [0010]可選的,所述凝汽器的輸入側(cè)設(shè)有凝汽器進口閥,輸出側(cè)設(shè)有凝汽器出口閥,且通過所述凝汽器進口閥連通至所述水栗,通過所述凝汽器出口閥連通至所述冷卻塔。
      [0011]可選的,所述的太陽能熱發(fā)電循環(huán)水防凍系統(tǒng)還包括第一閥門、第二閥門、第三閥門、第四閥門、第五閥門和第六閥門;
      [0012]所述第三閥門的一端連通至所述蓄水池,另一端分別連通至所述第四閥門和第五閥門的一端;
      [0013]所述第四閥門的另一端分別連通至所述第二閥門的一端以及第六閥門的一端;
      [0014]所述第五閥門的另一端連通至所述水栗的一端;
      [0015]所述第二閥門的一端還連通至所述凝汽器的輸入側(cè);
      [0016]所述第二閥門的另一端連通至所述水栗的另一端;
      [0017]所述第六閥門的另一端連通至所述冷卻水池;
      [0018]所述第一閥門的兩端分別連通至所述冷卻水池和水栗。
      [0019]可選的,在所述補水通路中,所述蓄水池依次通過所述第三閥門和第五閥門連通至所述水栗的輸入側(cè);所述水栗的輸出側(cè)依次通過所述第二閥門和第六閥門連通至所述冷卻水池;
      [0020]在所述循環(huán)運行通路中,所述冷卻水池的一側(cè)通過所述第一閥門連通至所述水栗的輸入側(cè),所述水栗的輸出側(cè)通過所述第二閥門連通至所述凝汽器;
      [0021]在所述放水通路中,所述冷卻水池通過所述第一閥門連通至所述水栗的輸入側(cè),所述水栗的輸出側(cè)依次通過所述第二閥門、第四閥門和第三閥門連通至所述蓄水池。
      [0022]可選的,所述蓄水池為消防蓄水池。
      [0023]本實用新型及其諸多可選方案至少具備以下積極的效果:
      [0024]第一,在寒冷地區(qū),通過在循環(huán)水系統(tǒng)流程上增加旁路管道及控制閥門,控制循環(huán)水補水及放水,利用消防水池作為循環(huán)水儲液池,不再需要建設(shè)地下儲液池,可節(jié)約建設(shè)儲液池、循環(huán)水補水管道等,節(jié)約建設(shè)成本;
      [0025]第二,在寒冷地區(qū),開啟水栗即可為冷卻塔補水和抽干冷卻塔循環(huán)水,采用關(guān)于管道閥門控制,操作方便簡單;
      [0026]第三,在寒冷地區(qū),能夠有效防止低溫環(huán)境下冷卻塔循環(huán)水結(jié)冰,影響生產(chǎn)運行。
      [0027]第四,在寒冷地區(qū),消防蓄水池可作為多功能水池利用(作為循環(huán)水補水水池、消防水池、循環(huán)水儲液池)。
      【附圖說明】
      [0028]圖1是現(xiàn)有技術(shù)中的循環(huán)水冷卻系統(tǒng)的示意圖;
      [0029]圖2是本實用新型一實施例中太陽能熱發(fā)電循環(huán)水防凍系統(tǒng)的示意圖。
      【具體實施方式】
      [0030]以下將結(jié)合圖2,通過兩個實施例對本實用新型提供的太陽能熱發(fā)電循環(huán)水防凍系統(tǒng)進行詳細的描述,其為本實用新型可選的實施例,可以認為,本領(lǐng)域技術(shù)人員在不改變本實用新型精神和內(nèi)容的范圍內(nèi),對其進行修改和潤色。
      [0031]請參考圖2,本實用新型提供了一種太陽能熱發(fā)電循環(huán)水防凍系統(tǒng),包括冷卻塔、冷卻水池、凝汽器、水栗和蓄水池;本實用新型的冷卻水池在圖2中示意為循環(huán)水冷卻水池,冷卻塔可選示意為機力通風(fēng)冷卻塔,水栗被示意為循環(huán)水栗,蓄水池由于其是外部已有的,可以描述為外部蓄水池,在圖2示意的實施例中指消防蓄水池。
      [0032]所述蓄水池、水栗和冷卻水池依次連通,形成補水通路;
      [0033]所述冷卻水池的一側(cè)、水栗、凝汽器、冷卻塔以及冷卻水池的另一側(cè)依次連通,形成循環(huán)運行通路;
      [0034]所述冷卻水池、水栗和蓄水池依次連通,形成放水通路。
      [0035]其中:
      [0036]冷卻塔,用來進行循環(huán)水冷卻的;
      [0037]消防蓄水池,用來貯存消防用水也可貯存循環(huán)水;
      [0038]凝汽器,用來將蒸汽冷凝成液體的一種換熱器,又稱冷凝器;
      [0039]水栗,用來將冷卻塔冷卻后的水輸送到凝汽器,將蓄水池的水補到冷卻塔或?qū)⒗鋮s塔的水抽回蓄水池;
      [0040]輸送管道及閥門,將循環(huán)水系介質(zhì)運送到所需的系統(tǒng)或設(shè)備中,控制輸送管道。
      [0041]可選的,所述冷卻塔的輸出側(cè)連通所述冷卻水池,輸入側(cè)設(shè)有一冷卻塔入口閥,且通過所述冷卻塔入口閥連通至所述凝汽器的輸出側(cè)。
      [0042]可選的,所述凝汽器的輸入側(cè)設(shè)有凝汽器進口閥,輸出側(cè)設(shè)有凝汽器出口閥,且通過所述凝汽器進口閥連通至所述水栗,通過所述凝汽器出口閥連通至所述冷卻塔。
      [0043]可選的,所述的太陽能熱發(fā)電循環(huán)水防凍系統(tǒng)還包括第一閥門、第二閥門、第三閥門、第四閥門、第五閥門和第六閥門;
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