干热岩技术与熔盐储能技术结合互补供暖方案
熔岩储热方案

熔岩储热方案“熔岩储热方案”是一项新型的储能技术,通过收集火山口喷发的熔岩,将其储存在大型的储能设施中,再利用储存的热能进行发电。
这种技术的优点在于,其不仅可以为社会提供清洁的能源,同时也可以有效地解决目前全球面临的储能难题。
接下来,我们将就熔岩储热方案的实施原理、优点以及展望进行探讨。
一、熔岩储热方案的实施原理熔岩储热方案的实现原理与传统的储能技术有所不同。
它主要是通过收集活火山口周边的熔岩,将熔岩通过管道输送到大型的贮存设备中进行储存,然后利用贮存的热能进行发电。
这里涉及到一些基础知识:熔岩的温度可以达到1000℃以上,因此对于熔岩的收集和输送需要选择适当的工具,如陶器或陶瓷制造的容器等。
同时,由于熔岩的运输过程中存在很大的能量损耗,因此需要高效的运输设备和系统。
二、熔岩储热方案的优点1.更环保相比传统的燃煤发电,熔岩储热方案利用的是自然资源,是一种更加环保的能源来源。
特别是在现今全球气候变化严峻的形势下,希望通过推广熔岩储热方案来减少化石燃料的使用,达到减缓全球变暖的目的。
2. 高储能密度相比传统电池储能系统,熔岩储热方案具有更高的储能密度。
这是由于熔岩的温度高,能够储存更多的热能。
而且通过调整储存容量,可以实现可靠的储能系统。
3. 提高了能源利用率熔岩储热方案可以容易地互补利用,通过在太阳能和风能等取电源不足时进行补充使用,提高能源利用率。
4. 可以充当应对突发情况的备用能源储存纯净的熔岩是一种应急备用方案,可以在出现能源短缺或突发情况时充当备用能源,提高社会应急处理能力。
此外,熔岩储热技术的独特优势确保了长期可靠性,使其成为一种可持续发展解决方案。
三、未来展望尽管熔岩储热方案在全球范围内处于早期阶段,但是其优势不容忽视。
目前,许多国家和地区正紧密关注该技术,试图推动其在全球范围内的应用。
特别是在太阳能光伏电力等领域的发展中,熔岩储热方案为解决储能等问题提供了较好的解决方案,具有较大的应用前景。
熔融盐储能绿色供暖标志着供暖供热的新改革

熔融盐储能绿色供暖标志着供暖供热的新改革摘要:坚持绿色发展、绿色惠民,推动形成绿色发展方式和生活方式,是国家、企业、个人共同的责任。
长期以来我国能源资源趋紧,环境污染等矛盾日益突出。
尤其时下正值冬天,天气越来越冷,我国北方已全面开启大规模燃煤供暖模式,随之而来的多省市相继发布重度雾霾黄色、橙色预警。
为此,国内知名公司中投亿星新能源的技术团队经过十几年熔融盐绿色供暖技术的研发并结合国外的先进经验,自主创新,配制出具有超宽温、低熔点的新型熔融盐,并经过了5000小时以上的成功运行。
中投亿星研发出的熔融盐储能绿色供暖项目,对供热供暖方式进行革新,争取还人类一个干净的空气和纯净的水,减少雾霾等天气的出现。
关键词:绿色、供暖供热、中投亿星、熔融盐一、什么是熔融盐熔融盐是盐的熔融态液体,通常说的熔融盐是指无机盐的熔融体。
形成熔融态的无机盐其固态大部分为离子晶体,在高温下熔化后形成离子熔体,因此最常见的熔融盐是由碱金属或碱土金属与卤化物、硅酸盐、碳酸盐、硝酸盐以及磷酸盐组成。
熔融盐有不同于水溶液的诸多性质,如高温下的稳定性,在较宽范围内的低蒸气压,低的粘度,具有良好的导电性,较高的离子迁移和扩散速度,高的热容量,具有溶解各种不同材料的能力等。
二、熔融盐的用途作为电解提取金属的电解质。
熔融盐最早应用是从熔融盐的金属电解开始的,现今金属铝的生产、稀土金属的制取,主要采用熔融盐电解方法,其他一些金属如碱金属、碱土金属、高熔点金属的生产也采用熔融盐电解的方法。
用熔融盐电解生产金属具有:工艺流程简单、金属回收率高、产品质量高、机械化、自动化程度高等优点。
现今,熔融盐电解是工业生产铝的唯一方法,在近几十年内还不能用其他方法代替。
在核工业中的应用。
在原子能工业中,均相反应堆用熔融盐混合物为燃料溶剂和传热介质有许多优点,它的操作温度有可变的范围,燃料的加入比较容易,核裂变的产物可以连续地移出等。
在核工业中使用最多的是LiF-BeF2熔融盐体系。
熔盐供暖实施方案

熔盐供暖实施方案
熔盐供暖是一种新型的供暖方式,它利用熔盐作为传热介质,通过循环泵将热
能传递到建筑物内部,为室内提供舒适的温暖。
熔盐供暖具有安全、环保、节能的特点,因此在一些地区已经成为了主流的供暖方式。
下面将介绍熔盐供暖的实施方案。
首先,熔盐供暖的实施需要选择合适的熔盐。
熔盐应具有较高的热导率和热容量,能够在较低的温度下保持流动性,并且不会在高温下分解或挥发。
通常情况下,氯化钾和氯化钠的混合物是较为理想的熔盐选择。
其次,熔盐供暖系统的建设需要考虑管道的敷设和设备的选购。
管道应选择耐
高温、耐腐蚀的材料,以确保长期稳定的运行。
供暖设备包括熔盐加热器、循环泵、换热器等,这些设备应具有良好的热传导性能和稳定的运行参数。
另外,熔盐供暖系统的运行管理也是至关重要的。
在系统运行过程中,需要定
期对管道和设备进行检查和维护,及时清理管道内的杂质和沉淀物,以保证系统的畅通和稳定。
同时,对供暖温度和循环流量进行调节,以满足不同季节和不同室内温度的需求。
最后,熔盐供暖系统的实施还需要考虑安全和环保等方面的问题。
在系统设计
和建设过程中,应遵循相关的安全标准和环保要求,确保供暖系统的安全稳定运行,同时尽量减少对环境的影响。
总的来说,熔盐供暖作为一种新型的供暖方式,具有许多优势,但在实施过程
中也需要充分考虑各种因素,确保系统的稳定运行和安全性。
希望以上介绍的熔盐供暖实施方案能够为相关工程的设计和建设提供一定的参考和指导。
熔盐储热技术原理

熔盐储热技术原理
熔盐储热技术是一种利用熔融盐来储存和释放热能的先进技术。
它通过将热能
转化为熔盐的热能,然后在需要时释放热能。
这种技术在太阳能热发电、集中供热、工业生产等领域有着广泛的应用前景。
本文将就熔盐储热技术的原理进行介绍。
首先,熔盐储热技术的原理是基于熔盐的优良热物性。
熔盐在高温下能够吸收
大量热能,并且在相变过程中能够保持相对稳定的温度。
这使得熔盐成为一种理想的储热介质。
在储热过程中,熔盐通过吸收热能而融化,将热能储存在熔盐中。
而在释放热能时,熔盐则通过凝固释放储存的热能。
其次,熔盐储热技术的原理还涉及到热能的传导和传热。
在储热过程中,热能
通过传导的方式被传递到熔盐中,使得熔盐的温度逐渐升高。
而在释放热能时,熔盐则通过传导的方式将储存的热能传递给需要的设备或系统。
这种传热方式能够有效地实现热能的储存和释放。
另外,熔盐储热技术的原理还包括热能的稳定性和可控性。
由于熔盐在相变过
程中能够保持相对稳定的温度,因此能够有效地保持储存的热能不被损失。
同时,通过控制熔盐的温度和相变过程,可以实现对热能的精确储存和释放,从而满足不同场景下的热能需求。
总的来说,熔盐储热技术的原理是基于熔盐的优良热物性,通过热能的传导和
传热实现热能的储存和释放,并且具有热能的稳定性和可控性。
这种技术的应用将为太阳能热发电、集中供热、工业生产等领域带来更加高效和可靠的热能储存和利用方式。
随着技术的不断进步和完善,相信熔盐储热技术将在未来发挥越来越重要的作用。
干热岩技术与熔盐储能技术结合互补供暖方案

干热岩技术与熔盐储能技术结合互补供暖方案一、各供暖技术说明1、干热岩供暖技术干热岩是埋藏于距地表大约2~6km深处、温度为150℃~650℃、没有水或蒸气的热岩体。
干热岩的热能赋存于各种变质岩或结晶岩类岩体中,较常见的岩石有黑云母片麻岩、花岗岩、花岗闪长岩等。
一般干热岩上覆盖有沉积岩或土等隔热。
它所储存的热能约为已探明的地热资源总量的30%。
地壳中“干热岩”所蕴含的能量相当于全球所有石油、天然气和煤炭所蕴藏能量的30倍。
干热岩供暖的原理比较简单,根据地质情况打出两口深约2000m至6000m的井,两井相距数百米至千余米。
将两井用水力压裂技术使地下裂隙连通。
用高压注水泵向一井内注水,水通过干热岩层,将干热岩中的热量吸收后,从另一口井中喷出,进入换热器进行热量交换,换热后的温水再回到注水井中。
这样就好象把一个锅炉放在深部的地下,水在这个系统中不停的循环就可以取出热能加以利用。
2、熔盐储能供暖技术熔盐:熔盐也称作熔融盐,通常指无机盐的熔融体。
广义的熔融盐还包括氧化物熔体及熔融有机物。
它是世界上公认的最佳高温传热储热介质,具有储热密度大、价格低、放热工况稳定易调节等优点。
熔盐蓄热供热技术所用的是多种无机盐按不同比例配制而成。
熔盐蓄热:熔盐蓄热式电加热集中供热技术是一项具有自主知识产权的创新专利技术。
该技术利用弃风弃光或谷电加热,通过熔盐蓄热实现全天的供热,是一种不烧煤不烧气的绿色供热技术,可实现弃风弃光的就地消纳和电力削峰填谷。
项目的核心是掌握熔盐技术。
该项目的工作原理是利用弃风弃光的电能或夜间廉价的低谷电,通过熔盐电加热器将冷盐罐抽出的低温熔盐加热,携带有大量热能的高温熔盐储存在高温罐中。
供热时,热盐泵将高温熔盐输送至熔盐蒸汽发生器,高温熔盐将热量传递给循环热水,从而产生蒸汽,蒸汽被送至板式热交换器,实现供暖。
换热后的熔盐回流到低温罐,在下一个弃风弃光或低谷电时段经冷盐泵输送至熔盐电加热器进行蓄热,并完成一个热循环。
储热(蓄冷)技术应用典型项目案例熔盐储能供蒸气项目

储热(蓄冷)技术应用典型项目案例熔盐储能供蒸气项目投资额4500万元一、背景和目的(1)从绿电供蒸汽供热的角度出发,对丰台莲花桥供热服务中心现有燃气锅炉现状进行改造,解决58MW大型燃气锅炉长期低负荷运转供应北京西站高温蒸汽带来的安全隐患,保障蒸汽企业的正常运转工作,同时减少能源浪费。
(2)利用廉价谷电和风电光伏等可再生能源弃电实现清洁供热,削弱供热对化石能源的依赖,助力可再生能源消纳,确保清洁供热系统的稳定性和经济性。
二、实施方案简介熔盐蓄热供蒸汽技术在北京热力集团“熔盐蓄热产业化推广供热供冷研究与示范”项目中进行了应用。
该系统主要供应北京西站非采暖季制冷机组蒸汽需求和采暖季蒸汽需求,当前供热中心主要为58MW大型燃气锅炉,锅炉长期在低负荷状态下运行,严重危及系统安全,为不影响蒸汽企业的正常运行工作,急需对现有燃气供蒸汽现状进行改造,熔盐蓄热供蒸汽系统利用清洁电力满足不同蒸汽温度需求的用户,不仅可以保障北京西站的正常运转,还可以解除目前存在的隐患。
该项目采用熔盐蓄热的配置方案,系统总用电功率8MW,最大产蒸汽量为12t∕h,系统效率可达到95%以上。
系统设有高低温熔盐蓄热罐、蒸汽发生装置、换热器、水处理装置和控制系统等。
蓄热过程中利用绿电通过电加热器加热熔盐,将热能储存在蓄热罐中,电能转化为热能;放热过程中通过换热器将高温熔盐中的热能传递至水中,将水加热至165。
C饱和水蒸气,通过原厂蒸汽母管为热用户供应。
该项目利用价格便宜的低谷电取代燃气和昂贵的高峰电力,能够降低企业运行成本,提高企业经济效益,节能效果明显,同时能够减少环境污染。
并可有力带动熔盐蓄热新产品研发及熔盐蓄热产业化发展,降低产业推广成本,提升北京市风电消纳利用水平。
三、储热(蓄冷)技术应用情况熔盐储热作为一种新型高效储热技术,运行过程零碳、零污染、零排放、低能耗,具有显著的节能减排优势。
目前,北京民利储能技术有限公司的熔盐蓄热技术主要应用于清洁供热领域、工业蒸汽领域和移动储热供热领域,还可满足电厂发电调峰、工业制冷、制药、食品烘干杀菌、纺织印染等行业用蒸汽需求,具有广阔应用前景。
低温熔盐蓄热供热技术

低温熔盐蓄热供热技术是一种利用盐类物质的相变特性进行热能储存和供热的技术。
它可以将能源在低负荷时通过蓄热系统储存起来,在高负荷时释放热能进行供热,以实现能源的有效利用和节能减排。
下面是低温熔盐蓄热供热技术的基本原理和应用流程:1. 盐类选择:选择适合低温熔盐蓄热的盐类材料,例如氯化钾、氯化钠等。
这些盐类材料具有较高的熔点和熔化潜热,能够在低温下进行相变储热。
2. 蓄热系统设计:设计蓄热系统,包括储热罐、热交换器和管道等组成部分。
储热罐用于储存盐类蓄热介质,热交换器用于将热能传输给供热系统,管道用于连接各个组件。
3. 供热运行模式:低温熔盐蓄热供热系统通常采用两个运行模式,即蓄热模式和供热模式。
在蓄热模式下,低温热源通过热交换器加热盐类蓄热介质,使其熔化并储存热能;在供热模式下,蓄热介质释放储存的热能,通过热交换器将热能传递给供热系统。
4. 供热系统控制:通过控制阀门、泵等设备,实现低温熔盐蓄热供热系统的自动控制。
根据室内温度需求和外界气温变化,调节蓄热介质的流动和换热量,以保持供热系统的平稳运行。
低温熔盐蓄热供热技术具有以下优势:1. 高能量密度:盐类蓄热介质具有较高的熔点和熔化潜热,能够在相对较小的体积中储存大量的热能。
2. 长时间储热:低温熔盐蓄热系统可以在低负荷时长时间进行储热,以适应供热系统运行的需求。
3. 稳定可靠:盐类蓄热介质具有较好的稳定性和循环性能,能够实现长周期的储热和供热。
4. 节能环保:低温熔盐蓄热技术可以有效利用余热、太阳能等低温热源,减少能源消耗和碳排放。
5. 可调性强:低温熔盐蓄热系统可以根据供热需求的变化进行灵活调节,提高能源利用效率。
低温熔盐蓄热供热技术在城市供热、工业余热回收等领域有广泛应用。
它可以提高供热系统的稳定性和可靠性,降低能源消耗和运营成本,对于实现可持续发展和节能减排具有重要意义。
北京热力引入“熔盐蓄热”为首都清洁供热树立典范

哈市新能源供热改造扩大试点范围近日,哈尔滨市启动新能源供热项目改造,继去年大力推进工企单位应用新能源供热和开启居民新能源供热推进基础上,再次扩大新能源供热试点面积。
目前,已确定一批风电、天然气、污水源热泵项目成本费用核算试点,推进污水源热泵技术供热、天然气供热、蓄热式电供热等多种新能源供热方式改造。
据悉,仅污水源热泵技术供热方式,今年已先期规划500万平方米试点区域。
据悉,哈尔滨市相关部门多次调研和论证,已经把污水源热泵供热技术纳入今年供热改造规划,统一推进。
今年初,哈市开始对电、天然气和污水源供热项目进行运营测算,并已掌握准确数据。
哈市供热管理部门负责人孙福滨介绍,尽管新能源供热推进面临不少难题,但仍要持续推进。
一方面考虑新能源供热的经济性,另一方面考虑居民承受能力。
符合这样条件的新能源供热方式将大有可为。
可见,哈市供热能源调整已处于风口,新能源供热正当时。
近日,华电青岛的重型燃机项目计划于2019年供热季投产,投产后不仅将大大增加青岛供热面积,还可大幅减少燃煤污染。
据悉,华电青岛公司担负着青岛17%的电力供应和市区1/3以上的居民供热。
该重型燃机项目由两套460MW级天然气热电联产机组组成,与目前烧煤的机组不同,其燃烧的为清洁能源之一的天然气。
项目投产后,在供热方面,可拓展供热面积1590万平方米,不仅可满足主城区供热需求,替代目前主城区内的一些小锅炉供热,减少污染,还可满足青岛北部的城阳、高新区等地的供热。
在供电方面,与煤机项目相比,燃机具有启、停速度快的特点,可快速满足用电负荷变化的需求。
作为一个清洁热力项目,该燃机项目投产后年可减少燃煤(标煤)消耗约100万吨,可进一步改善青岛大气环境质量、优化能源利用结构。
青岛新增一天然气供热源明年启用阜新市在推进大气污染防治工作中,把清洁供暖当成一项紧要任务来抓,2017年8月开始实施热源整合工程,集中整合阜新发电有限公司和阜新市热力有限公司等单位现有供热管网。
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干热岩技术与熔盐储能技术结合互补供暖方案
一、各供暖技术说明
1、干热岩供暖技术
干热岩是埋藏于距地表大约2~6k m深处、温度为150℃~650℃、没有水或蒸气的热岩体。
干热岩的热能赋存于各种变质岩或
结晶岩类岩体中,较常见的岩石有黑云母片麻岩、花岗岩、花岗闪
长岩等。
一般干热岩上覆盖有沉积岩或土等隔热。
它所储存的热能
约为已探明的地热资源总量的30%。
地壳中“干热岩”所蕴含的能
量相当于全球所有石油、天然气和煤炭所蕴藏能量的30倍。
干热岩供暖的原理比较简单,根据地质情况打出两口深约
2000m至6000m的井,两井相距数百米至千余米。
将两井用水力压
裂技术使地下裂隙连通。
用高压注水泵向一井内注水,水通过干热
岩层,将干热岩中的热量吸收后,从另一口井中喷出,进入换热器
进行热量交换,换热后的温水再回到注水井中。
这样就好象把一个
锅炉放在深部的地下,水在这个系统中不停的循环就可以取出热能
加以利用。
2、熔盐储能供暖技术
熔盐:熔盐也称作熔融盐,通常指无机盐的熔融体。
广义的熔
融盐还包括氧化物熔体及熔融有机物。
它是世界上公认的最佳高温
传热储热介质,具有储热密度大、价格低、放热工况稳定易调节等
优点。
熔盐蓄热供热技术所用的是多种无机盐按不同比例配制而成。
熔盐蓄热:熔盐蓄热式电加热集中供热技术是一项具有自主知
识产权的创新专利技术。
该技术利用弃风弃光或谷电加热,通过熔盐
蓄热实现全天的供热,是一种不烧煤不烧气的绿色供热技术,可实
现弃风弃光的就地消纳和电力削峰填谷。
项目的核心是掌握熔盐技
术。
该项目的工作原理是利用弃风弃光的电能或夜间廉价的低谷电,通过熔盐电加热器将冷盐罐抽出的低温熔盐加热,携带有大量热能
的高温熔盐储存在高温罐中。
供热时,热盐泵将高温熔盐输送至熔
盐蒸汽发生器,高温熔盐将热量传递给循环热水,从而产生蒸汽,
蒸汽被送至板式热交换器,实现供暖。
换热后的熔盐回流到低温罐,在下一个弃风弃光或低谷电时段经冷盐泵输送至熔盐电加热器进行
蓄热,并完成一个热循环。
“尽管国外已经实现了熔盐蓄热在太阳
能热发电中的大规模应用,但将其用于电加热集中供热领域还未见
相关公开报道,我公司提供的“熔盐储能供热”属于国际首创。
设
备组成:熔盐储能罐、换热器、自控系统、节能变频控制柜组成。
电能熔盐蓄热在电力低谷期全负荷运行,制得所需要的全部热量。
在电力高峰期,热水机组不需要运行,所需热负荷全部由储热
槽来满足。
此策略适于空调使用期短但热负荷量大的场合,如体育场馆、
教堂、舞厅等。
3、干热岩供热和熔盐供热的优缺点比较
二、最佳经济比例测算表。