一种水电站自消纳氢电联供厂用电系统及方法与流程

文档序号:19280107发布日期:2019-11-29 22:49阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种水电站自消纳氢电联供厂用电系统,其特征在于:包括0.4kv母线(18)供电端、直流用电系统(8)、交流用电系统(7)、ac/dc装置(1)、dc/ac装置(6)、电解制氢装置(2)、储氧装置(3)、储氢装置(4)和氢燃料电池(5),所述0.4kv母线(18)供电端通过ac/dc装置(1)与直流用电系统(8)和电解制氢装置(2)供电端电连接,所述电解制氢装置(2)的氧气输出端和氢气输出端分别与储氧装置(3)和储氢装置(4)连接,所述储氧装置(3)的氧气出口和储氢装置(4)的氢气出口均与氢燃料电池(5)的燃气入口连接,所述氢燃料电池(5)的电源输出端通过dc/ac装置(6)与交流用电系统(7)电连接。

2.根据权利要求1所述的水电站自消纳氢电联供厂用电系统,其特征在于:所述电解制氢装置(2)包括电解槽(2.8)、纯水泵(2.7)、氧气分离器(2.1)、氢气分离器(2.2)、氧气阀(2.3)、氢冷却器(2.5)、冷却水阀门(2.6)、碱液回收泵(2.9),所述纯水泵(2.7)与水电站内水资源连通,所述纯水泵(2.7)输出端与电解槽(2.8)进水端连通,所述电解槽(2.8)经氢气管路和氧气管路分别与氢气分离器(2.2)和氧气分离器(2.1)连通,所述氢气分离器(2.2)通过氢气阀(2.4)与储氢装置(4)连通,所述氧气分离器(2.1)通过氧气阀(2.3)与储氧装置(3)连通,所述氢气分离器(2.2)和氧气分离器(2.1)的碱液出口通过碱液回收泵(2.9)与电解槽(2.8)连通。

3.根据权利要求1所述的水电站自消纳氢电联供厂用电系统,其特征在于:所述储氢装置(4)包括干燥吸附器甲、干燥吸附器乙、储氢罐、增压泵、冷凝分离器和阀门,所述储氢装置的进气口通过阀门与冷凝分离器连通,所述冷凝分离器输出口分别与干燥吸附器甲和干燥吸附器乙连通,所述干燥吸附器甲和干燥吸附器乙的出气口通过阀门与储氢罐进气口连通。

4.根据权利要求1所述的水电站自消纳氢电联供厂用电系统,其特征在于:所述储氧装置(3)包括干燥吸附器甲(3.1)、干燥吸附器乙(3.2)、储氧罐(3.3)、增压泵(3.4)、冷凝分离器(3.5)和阀门(3.6),所述储氧装置(3)的进气口通过阀门(3.6)与冷凝分离器(3.5)连通,所述冷凝分离器(3.5)输出口分别与干燥吸附器甲(3.1)和干燥吸附器乙(3.2)连通,所述干燥吸附器甲(3.1)和干燥吸附器乙(3.2)的出气口通过阀门(3.6)与储氧罐(3.3)进气口连通。

5.一种水电站自消纳氢电联供厂用电方法,其特征在于:在水电站内设置电解制氢装置,采用水电站水资源作为电解水,利用水电站厂用电0.4kv母线输出的交流电电解水产生氢气,送入氢燃料电池产生电能反馈至厂用电;

其中,水电站常规运行时,优先保障常规厂用电负荷,控制制氢速率,使厂用电系统变压器处于满负荷状态;

当由于机组投运或检修负荷导致常规厂用电负荷增加时,降低制氢速率,保障常规厂用电;

当由于机组停机导致常规厂用电负荷降低时,增加制氢速率。

6.如权利要求5所述的水电站自消纳氢电联供厂用电方法,其特征在于:所述水电站的厂用电电源包括常规厂用电电源和氢燃料电池系统电源,所述常规厂用电电源的用电优先级高于氢燃料电池系统电源。


技术总结
本发明涉及水力发电技术领域,具体涉及一种水电站自消纳氢电联供厂用电系统及方法。包括0.4KV母线供电端、直流用电系统、交流用电系统、AC/DC装置、DC/AC装置、电解制氢装置、储氧装置、储氢装置和氢燃料电池,0.4KV母线供电端通过AC/DC装置与直流用电系统和电解制氢装置供电端电连接,电解制氢装置的氧气输出端和氢气输出端分别与储氧装置和储氢装置连接,储氧装置的氧气出口和储氢装置的氢气出口均与氢燃料电池的燃气入口连接,氢燃料电池的电源输出端通过DC/AC装置与交流用电系统电连接。提升了厂用电系统设备利用率。采用本系统之后,设备将长期处于满负荷运行状态,用电过程的损耗比率低,经济性大大提升。

技术研发人员:刘亚青;梁波;崔磊;贺徽;桂远乾;王华军;刘登峰;郑坤
受保护的技术使用者:长江勘测规划设计研究有限责任公司
技术研发日:2019.09.30
技术公布日:2019.11.29
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