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一種分布式電?熱耦合蓄能供熱系統(tǒng)的制作方法

文檔序號(hào):12844566閱讀:344來源:國知局
一種分布式電?熱耦合蓄能供熱系統(tǒng)的制作方法與工藝

本實(shí)用新型涉及供電和供熱領(lǐng)域,尤其涉及一種能源聯(lián)網(wǎng)節(jié)能的分布式電-熱耦合蓄能供熱系統(tǒng)。



背景技術(shù):

當(dāng)前,我國風(fēng)電、光伏發(fā)電的發(fā)展面臨的主要矛盾仍然是棄風(fēng)限電、棄光限電問題?!叭钡貐^(qū)”(即東北、華北和西北地區(qū))冬季供暖期棄風(fēng)量巨大的問題尤為突出。主要原因是“三北地區(qū)”風(fēng)能資源充足但電網(wǎng)傳輸通道受限,風(fēng)電、光電外送十分困難;另一方面,熱電廠“以熱定電”的方式進(jìn)一步壓縮了風(fēng)電、光伏發(fā)電的上網(wǎng)空間,也導(dǎo)致了風(fēng)電、光電的能源浪費(fèi)。

在熱用戶方面,城市熱網(wǎng)的發(fā)展面臨的主要問題是大規(guī)模集中供熱改造耗資巨大,實(shí)施困難,大量小型鍋爐仍然難以替代,而這些小型鍋爐大部分仍燃用化石燃料,存在利用率低與污染環(huán)境的問題。

當(dāng)前我國相當(dāng)一部分大容量、高參數(shù)的火力發(fā)電廠上網(wǎng)電量過低,已面臨虧損困境,而火力發(fā)電廠規(guī)?;崛源嬖诩夹g(shù)瓶頸,建設(shè)或改造大規(guī)模集中供熱網(wǎng)同樣存在耗資巨大,實(shí)施困難的問題。

國外電網(wǎng)規(guī)模較小,分布式能源多采用就近消納方式,大量棄風(fēng)的現(xiàn)象較少,風(fēng)電機(jī)組利用儲(chǔ)熱裝置或電鍋爐消納少量棄風(fēng)。德國、丹麥等國的熱電機(jī)組已經(jīng)或正在配置儲(chǔ)熱裝置來解決“以熱定電”的問題。

但目前仍未出現(xiàn)有效的技術(shù)手段同時(shí)解決風(fēng)電棄風(fēng)、光電棄光、火電限出力問題與取締老舊小區(qū)鍋爐或工業(yè)用戶小鍋爐的問題。

國外對(duì)于風(fēng)電供熱技術(shù)的研究較為成熟,但能量轉(zhuǎn)換媒介主要為集中、大容量的儲(chǔ)熱系統(tǒng)、熱泵和電熱鍋爐等。除此之外,由于能量互聯(lián)系統(tǒng)對(duì)于提高系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力,擴(kuò)大風(fēng)電上網(wǎng)空間,解決棄風(fēng)問題有重要意義,因此國外較早開展了關(guān)于能量綜合集成系統(tǒng)的研究。

為此,未來的電力系統(tǒng)將與熱力系統(tǒng)、蓄能系統(tǒng)緊密結(jié)合,形成多層次、全覆蓋的能源互聯(lián)系統(tǒng),集中供熱系統(tǒng)與分布式蓄能供熱系統(tǒng)將呈并行發(fā)展、互為補(bǔ)充的趨勢。

申請(qǐng)?zhí)枮?01320422303.3、公開號(hào)為CN203434177U的實(shí)用新型專利,名稱為“一種利用太陽能和燃料化學(xué)能的新型分布式熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)”,其公開了一種太陽能光伏電池和熱光伏電池相耦合的熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng),由水泵、冷卻水管、熱光伏電池、太陽能光伏電池、煙氣換熱器、熱輻射器和熱源構(gòu)成,將低溫水依次經(jīng)過熱光伏電池、太陽能光伏電池、煙氣換熱器,最終加熱成高溫?zé)崴T搶?shí)用新型提高了太陽能的利用率,但沒有考慮太陽能的間歇性和不穩(wěn)定性,沒有充分利用蓄能與儲(chǔ)熱技術(shù),系統(tǒng)穩(wěn)定性仍然有待提高。

申請(qǐng)?zhí)枮?01220700247.0、公開號(hào)為CN202991373U的實(shí)用新型專利,名稱為“太陽能與風(fēng)能互補(bǔ)型熱、電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)”,其公開了一種將太陽能和風(fēng)能、熱儲(chǔ)能有效結(jié)合的熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng),利用太陽能產(chǎn)生高溫高壓蒸汽驅(qū)動(dòng)汽輪發(fā)電機(jī)組發(fā)電;利用風(fēng)能通過風(fēng)電機(jī)組、電加熱裝置產(chǎn)生蒸汽并儲(chǔ)存于蒸汽蓄熱罐中,使太陽能和風(fēng)能兩個(gè)可再生能源得到有效、互補(bǔ)的利用,但該實(shí)用新型基于蒸汽蓄熱罐實(shí)現(xiàn)蓄能,蓄能緩沖的容量有限,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)難以實(shí)現(xiàn)風(fēng)電機(jī)組向遠(yuǎn)距離用戶的供熱。

申請(qǐng)?zhí)枮?01320568468.1、公開號(hào)為CN203454466U的實(shí)用新型專利,名稱為“一種可再生能源互補(bǔ)的冷熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)”,其公開了一種常溫發(fā)酵沼氣和太陽能預(yù)熱的空氣混合燃燒物共同推動(dòng)微型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電的冷熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng),微型燃?xì)廨啓C(jī)排出的高溫?zé)煔饨?jīng)余熱利用系統(tǒng)用于供熱和制冷。該實(shí)用新型對(duì)太陽能的利用僅限于加熱空氣,太陽能的利用率低且間歇性和不穩(wěn)定性較明顯。

申請(qǐng)?zhí)枮?01521119122.9、公開號(hào)為CN205356219U的實(shí)用新型專利,名稱為“一種風(fēng)光氣儲(chǔ)互補(bǔ)的熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)”,包括風(fēng)能綜合利用子系統(tǒng)、太陽能綜合利用子系統(tǒng)、天然氣綜合利用子系統(tǒng)、有機(jī)朗肯循環(huán)子系統(tǒng)和綜合儲(chǔ)能子系統(tǒng)。其綜合儲(chǔ)能子系統(tǒng)包括蓄電池、蓄熱式電鍋爐和P2G儲(chǔ)能裝置,P2G儲(chǔ)能裝置用于將水蒸汽分解為氫氣,并轉(zhuǎn)化為甲烷,向天然氣綜合利用子系統(tǒng)供給燃料;P2G儲(chǔ)能裝置所需的水蒸汽由蓄熱式電鍋爐的蓄熱裝置提供,所需電能由風(fēng)力發(fā)電機(jī)提供。該風(fēng)光氣儲(chǔ)互補(bǔ)的熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)提高了能源利用率與系統(tǒng)穩(wěn)定性,在一定程度上解決了“以熱定電”的技術(shù)矛盾,但該系統(tǒng)復(fù)雜,成本昂貴,規(guī)模化推廣應(yīng)用的難度較大。

綜上所述,當(dāng)前國內(nèi)能源市場急需開發(fā)多層次、全覆蓋的能源互聯(lián)系統(tǒng),將電力系統(tǒng)與熱力系統(tǒng)、蓄能系統(tǒng)結(jié)合,以分布式蓄能供熱的方式消納風(fēng)電棄風(fēng)、光伏棄光和火電機(jī)組的冗余電量。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

為了克服現(xiàn)有技術(shù)的缺陷,本實(shí)用新型提供一種能源聯(lián)網(wǎng)節(jié)能的分布式電-熱耦合蓄能供熱系統(tǒng),與傳統(tǒng)的熱電聯(lián)產(chǎn)供熱系統(tǒng)相比利用了大量的風(fēng)電棄風(fēng)、光伏棄光、火電低谷冗余電量,通過耐高溫油、溶鹽等蓄熱介質(zhì)的電熱轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)化為熱能,轉(zhuǎn)化效率達(dá)98%。

本實(shí)用新型解決上述技術(shù)問題的技術(shù)方案如下:一種分布式電-熱耦合蓄能供熱系統(tǒng),包括:電網(wǎng)、多個(gè)電廠/電站、輸電線路以及多個(gè)分布式蓄能熱站,多個(gè)所述電廠/電站皆通過所述輸電線路連接至所述電網(wǎng),多個(gè)所述分布式蓄能熱站分別與所述電網(wǎng)或多個(gè)所述電廠/電站相連接;其中,

每個(gè)所述分布式蓄能熱站均包含:一級(jí)電-熱耦合蓄能換熱器、一級(jí)熱循環(huán)泵、二級(jí)換熱器、二級(jí)熱循環(huán)泵、三級(jí)換熱器、熱網(wǎng)循環(huán)泵以及用于連接至外部的多個(gè)熱網(wǎng)用戶端散熱器的連接管道,所述一級(jí)電-熱耦合蓄能換熱器的出口管道與所述二級(jí)換熱器的一次側(cè)入口連接,所述二級(jí)換熱器的一次側(cè)出口與所述一級(jí)熱循環(huán)泵的入口連接,所述一級(jí)熱循環(huán)泵的出口與所述一級(jí)電-熱耦合蓄能換熱器的入口連接;所述一級(jí)電-熱耦合蓄能換熱器的電源端與所述電網(wǎng)、或與所述電廠/電站相連接;所述二級(jí)換熱器的二次側(cè)出口與所述三級(jí)換熱器的一次側(cè)入口連接,所述三級(jí)換熱器的一次側(cè)出口與所述二級(jí)熱循環(huán)泵的入口連接,所述二級(jí)熱循環(huán)泵的出口與所述二級(jí)換熱器的二次側(cè)入口連接;所述三級(jí)換熱器的二次側(cè)出口與外接的熱網(wǎng)供水管連接,二次側(cè)入口與所述熱網(wǎng)循環(huán)泵的出口連接,所述熱網(wǎng)循環(huán)泵的入口與外接的熱網(wǎng)回水管連接。

在上述技術(shù)方案的基礎(chǔ)上,本實(shí)用新型還可以做如下改進(jìn)。

進(jìn)一步地,所述一級(jí)電-熱耦合蓄能換熱器包括:電加熱元件、高溫蓄能熱媒、蓄能室與外殼,所述電加熱元件、所述高溫蓄能熱媒和所述蓄能室均設(shè)于所述外殼內(nèi),所述電加熱元件接受所述電廠/電站的并網(wǎng)電量以外的冗余電能,然后加熱所述高溫蓄能熱媒,最后將熱能蓄存在所述蓄能室內(nèi)。

進(jìn)一步地,所述高溫蓄能熱媒為耐高溫導(dǎo)熱油、耐高溫熔鹽或高壓水媒。

進(jìn)一步地,所述電廠/電站包括:風(fēng)力發(fā)電廠、光伏電站、火力發(fā)電廠和/或水電廠。

進(jìn)一步地,所述一級(jí)電-熱耦合蓄能換熱器的電源端接口可并聯(lián)蓄電池;由此,提高了蓄能熱站的蓄能容量,增強(qiáng)了系統(tǒng)適應(yīng)性。

本實(shí)用新型的有益效果是:無需消耗電網(wǎng)的高價(jià)電能,各電站可以在并網(wǎng)發(fā)電的同時(shí),向城市熱網(wǎng)或大型工業(yè)供熱用戶大規(guī)模輸送低價(jià)電能,從而實(shí)現(xiàn)風(fēng)電機(jī)組的棄風(fēng)消納,實(shí)現(xiàn)光伏電站與火電機(jī)組的冗余電量消納,并解決了熱電廠“以熱定電”的技術(shù)瓶頸,突破了純凝汽式火力發(fā)電機(jī)組不能供熱的技術(shù)障礙,提高了我國能源互聯(lián)系統(tǒng)的綜合節(jié)能水平。

附圖說明

圖1為分布式電-熱耦合蓄能供熱系統(tǒng)總圖;

圖2為分布式電-熱耦合蓄能供熱系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖;

圖3為孤島運(yùn)行的火力發(fā)電廠分布式電熱耦合蓄能供熱系統(tǒng);

圖4為并網(wǎng)運(yùn)行的火力發(fā)電廠分布式電熱耦合蓄能供熱系統(tǒng);

圖5為孤島運(yùn)行的風(fēng)力發(fā)電廠分布式電熱耦合蓄能供熱系統(tǒng);

圖6為并網(wǎng)運(yùn)行的風(fēng)力發(fā)電廠分布式電熱耦合蓄能供熱系統(tǒng);

圖7為一級(jí)電-熱耦合蓄能換熱器結(jié)構(gòu)圖。

在附圖中,各標(biāo)號(hào)所表示的部件名稱列表如下:

100、電網(wǎng);E、電廠/電站;T、分布式蓄能熱站;

1、一級(jí)電-熱耦合蓄能換熱器;2、一級(jí)熱循環(huán)泵;3、二級(jí)換熱器;4、二級(jí)熱循環(huán)泵;5、三級(jí)換熱器;6、熱網(wǎng)循環(huán)泵;7、熱網(wǎng)用戶端散熱器;

1-1、電加熱元件;1-2、高溫蓄能熱媒;1-3、蓄能室;1-4外殼;E1、風(fēng)力發(fā)電廠;E2、光伏電站;E3、火力發(fā)電廠;T1、T2、T3、T4、T5……Tn皆為分布式蓄能熱站。

具體實(shí)施方式

以下結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型的原理和特征進(jìn)行描述,所舉實(shí)例只用于解釋本實(shí)用新型,并非用于限定本實(shí)用新型的范圍。

首先,需要進(jìn)行說明的是:由于“電(electricity)”常用符號(hào)“E”來表示,“熱(Thermo)”常用符號(hào)“T”來表示,所以,本實(shí)用新型的分布式電-熱耦合蓄能供熱系統(tǒng)一般簡稱為“E&T系統(tǒng)”。

請(qǐng)參照?qǐng)D1、2所示,圖1為分布式電-熱耦合蓄能供熱系統(tǒng)總圖,圖2為分布式電-熱耦合蓄能供熱系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖;所述供熱系統(tǒng)包括:電網(wǎng)100、多個(gè)電廠/電站E、輸電線路以及多個(gè)分布式蓄能熱站T,多個(gè)所述電廠/電站E皆通過所述輸電線路連接至所述電網(wǎng)100,多個(gè)所述分布式蓄能熱站T分別與所述電網(wǎng)100或多個(gè)所述電廠/電站E相連接;其中,

所述電廠/電站E包括:風(fēng)力發(fā)電廠E1、光伏電站E2、火力發(fā)電廠E3以及水電廠等,請(qǐng)參照?qǐng)D3~6所示,圖3為孤島運(yùn)行的火力發(fā)電廠分布式電熱耦合蓄能供熱系統(tǒng),圖4為并網(wǎng)運(yùn)行的火力發(fā)電廠分布式電熱耦合蓄能供熱系統(tǒng),圖5為孤島運(yùn)行的風(fēng)力發(fā)電廠分布式電熱耦合蓄能供熱系統(tǒng),圖6為并網(wǎng)運(yùn)行的風(fēng)力發(fā)電廠分布式電熱耦合蓄能供熱系統(tǒng);

多個(gè)所述分布式蓄能熱站T在附圖中示為T1、T2、T3、T4、T5……Tn,每個(gè)所述分布式蓄能熱站T均包含:一級(jí)電-熱耦合蓄能換熱器1、一級(jí)熱循環(huán)泵2、二級(jí)換熱器3、二級(jí)熱循環(huán)泵4、三級(jí)換熱器5、熱網(wǎng)循環(huán)泵6以及用于連接至外部的多個(gè)熱網(wǎng)用戶端散熱器7的連接管道,所述一級(jí)電-熱耦合蓄能換熱器1的出口管道與所述二級(jí)換熱器3的一次側(cè)入口連接,所述二級(jí)換熱器3的一次側(cè)出口與所述一級(jí)熱循環(huán)泵2的入口連接,所述一級(jí)熱循環(huán)泵2的出口與所述一級(jí)電-熱耦合蓄能換熱器1的入口連接。

下面,請(qǐng)參照?qǐng)D7所示,其為一級(jí)電-熱耦合蓄能換熱器結(jié)構(gòu)圖;所述一級(jí)電-熱耦合蓄能換熱器1包括:電加熱元件1-1、高溫蓄能熱媒1-2、蓄能室1-3與外殼1-4,所述電加熱元件1-1、所述高溫蓄能熱媒1-2和所述蓄能室1-3均設(shè)于所述外殼1-4內(nèi),所述電加熱元件1-1接受所述電廠/電站E的并網(wǎng)電量以外的冗余電能,然后加熱所述高溫蓄能熱媒1-2,最后將熱能蓄存在所述蓄能室1-3內(nèi);當(dāng)短時(shí)斷電時(shí)能夠持續(xù)釋放熱量,維持熱網(wǎng)穩(wěn)定供熱;當(dāng)電網(wǎng)負(fù)荷波動(dòng)導(dǎo)致發(fā)電機(jī)組的供電量大于熱網(wǎng)用戶所需熱量時(shí),能夠接受、緩沖電能,維持電站以經(jīng)濟(jì)負(fù)荷運(yùn)行;

其中,所述高溫蓄能熱媒1-2可為耐高溫導(dǎo)熱油、耐高溫熔鹽或高壓水媒。

此外,所述一級(jí)電-熱耦合蓄能換熱器1的電源端可以與所述電網(wǎng)100連接,采取并網(wǎng)運(yùn)行接受低價(jià)冗余電量的方式;也可以與所述電廠/電站E連接,采取獨(dú)島運(yùn)行的方式。本系統(tǒng)可根據(jù)城市熱網(wǎng)或大型工業(yè)用戶的需求布置多個(gè)分布式蓄能熱站,對(duì)于老城區(qū)的小型鍋爐供熱,可利用原供熱管網(wǎng),取消小型鍋爐,使用單個(gè)或多個(gè)分布式蓄能熱站進(jìn)行分區(qū)供熱,無需耗資建設(shè)大型熱網(wǎng)。

所述二級(jí)換熱器3接受來自所述一級(jí)電-熱耦合蓄能換熱器1的熱媒,并加熱水媒產(chǎn)生高溫蒸汽或高溫水;所述二級(jí)換熱器3的一次側(cè)為高溫蓄能熱媒,二次側(cè)為高溫蒸汽或高溫水,二次側(cè)的出口與所述三級(jí)換熱器5的一次側(cè)入口連接,所述三級(jí)換熱器5的一次側(cè)出口與所述二級(jí)熱循環(huán)泵4的入口連接,所述二級(jí)熱循環(huán)泵4的出口與所述二級(jí)換熱器3的二次側(cè)入口連接。

所述三級(jí)換熱器5接受來自所述二級(jí)換熱器3的高溫蒸汽或高溫水并加熱熱網(wǎng)循環(huán)水,實(shí)現(xiàn)對(duì)城市熱網(wǎng)或大型工業(yè)用戶的循環(huán)供熱;所述三級(jí)換熱器5的一次側(cè)為來自所述二級(jí)換熱器3的高溫蒸汽或高溫水,二次側(cè)為供向熱網(wǎng)各用戶的采暖水;所述三級(jí)換熱器5的二次側(cè)出口與熱網(wǎng)供水管連接,二次側(cè)入口與所述熱網(wǎng)循環(huán)泵6的出口連接,所述熱網(wǎng)循環(huán)泵6的入口與熱網(wǎng)回水管連接。

所述分布式蓄能熱站所用電能為各電廠上網(wǎng)交易電量以外的冗余電量;該部分冗余電量可以為風(fēng)電機(jī)組的棄風(fēng)電量,也可以為光伏電站的冗余電量,也可以為火力發(fā)電廠低谷發(fā)電時(shí)段電網(wǎng)計(jì)劃電量以外的冗余電量,或?yàn)槠渌娬镜娜哂嚯娏?,該部分電量均為低價(jià)電,可顯著降低供熱成本,同時(shí)也提高了各發(fā)電廠機(jī)組的利用小時(shí)數(shù),提高各電站的生存能力。

請(qǐng)?jiān)賲⒄請(qǐng)D2所示,例如,風(fēng)力發(fā)電廠E1、光伏電站E2、火力發(fā)電廠E3與電網(wǎng)連接,蓄能熱站T2、T4與電網(wǎng)連接,蓄能熱站T1與風(fēng)力發(fā)電廠E1連接,蓄能熱站T3與光伏電站E2連接,蓄能熱站T5與火力發(fā)電廠E3連接;則——

以風(fēng)力發(fā)電廠E1為例,其發(fā)出的電量送出至電網(wǎng),當(dāng)電網(wǎng)降低風(fēng)力發(fā)電廠E1的負(fù)荷△Q時(shí),風(fēng)力發(fā)電廠E1在常規(guī)情況下需棄風(fēng)限電。在本系統(tǒng)中,風(fēng)力發(fā)電廠E1則無需棄風(fēng),將多余的電量△Q(也可稱為冗余電量△Q)送至各個(gè)蓄能熱站;這部分電量有兩種送出方式,其一是并網(wǎng)送出,這部分冗余電量△Q經(jīng)由電網(wǎng)以低價(jià)送至蓄能熱站T2、T4,在那里進(jìn)行蓄能與供熱;其二是專線送出,風(fēng)力發(fā)電廠E1與蓄能熱站T1為專線連接,E1的冗余電量△Q直接送至T1。來自風(fēng)力發(fā)電廠E1的冗余電量△Q進(jìn)入一級(jí)電-熱耦合蓄能換熱器1,使電加熱元件1-1溫度升至800℃~900℃,高溫蓄能熱媒1-2的溫度升至250℃~300℃,并大部分蓄存在蓄能室1-3內(nèi)。其供熱過程為:約250℃的高溫蓄能熱媒經(jīng)連接管道進(jìn)入二級(jí)換熱器3一次側(cè),使二級(jí)換熱器3二次側(cè)內(nèi)的水媒加熱升溫(例如,由70℃升高至120℃),同時(shí)高溫蓄能熱媒的溫度降低至100℃~150℃,進(jìn)入一級(jí)熱循環(huán)泵并被送回蓄能室1-3;二級(jí)換熱器3二次側(cè)的水媒(溫度120℃)進(jìn)入三級(jí)換熱器5的一次側(cè),使三級(jí)換熱器5二次側(cè)的水媒溫度升高(例如,由50℃升高至90℃),同時(shí)一次側(cè)水媒溫度降低至70℃,進(jìn)入二級(jí)熱循環(huán)泵4并被送回至二級(jí)換熱器3;三級(jí)換熱器5的水媒(溫度90℃)進(jìn)行各熱網(wǎng)用戶,經(jīng)放熱后溫度降低至50℃并由熱網(wǎng)循環(huán)泵6送回至三級(jí)換熱器5的二次側(cè)進(jìn)行循環(huán)加熱,上述過程均是循環(huán)進(jìn)行的傳熱過程。蓄能室1-3蓄存了大部分高溫蓄能熱媒,當(dāng)短時(shí)斷電時(shí)這部分熱媒仍能夠緩慢持續(xù)釋放熱量,在12h內(nèi)維持熱網(wǎng)穩(wěn)定供熱;當(dāng)電網(wǎng)負(fù)荷波動(dòng)導(dǎo)致發(fā)電機(jī)組發(fā)電廠E1的供電量大于熱網(wǎng)用戶所需熱量時(shí),蓄能室1-3仍能夠持續(xù)接受、緩沖電能,維持電站以經(jīng)濟(jì)負(fù)荷運(yùn)行。蓄能室1-3的容積與高溫蓄能熱媒1-2的溫度、比熱決定了一級(jí)電-熱耦合蓄能換熱器1的蓄能容量。

各電站可以靈活調(diào)整運(yùn)行方式,保證上網(wǎng)發(fā)電的同時(shí),無需限出力發(fā)電或大幅降出力運(yùn)行,可將冗余電量以并網(wǎng)外送或?qū)>€外送的方式輸送到各地區(qū)的蓄能熱站,實(shí)現(xiàn)電能的穩(wěn)定輸出。對(duì)于各地區(qū)熱用戶而言,則可以分別由電網(wǎng)或電站得到低價(jià)、穩(wěn)定的電量,并得到穩(wěn)定的熱量供應(yīng),從而取消了老舊熱網(wǎng)的小鍋爐,實(shí)現(xiàn)了綠色環(huán)保能源的聯(lián)網(wǎng)與穩(wěn)定供應(yīng)。

以上所述僅為本實(shí)用新型的較佳實(shí)施例,并不用以限制本實(shí)用新型,凡在本實(shí)用新型的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本實(shí)用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。

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