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固体材料蓄热式电锅炉

          电锅炉固体材料蓄热式电锅炉应用热容大、密度大具有耐高温的特有固体蓄热材料如固态氧化镁在电网低谷时段利用电热元件将固体蓄热体加热至1000℃左右将电能转换为热能方式存储;电网高峰时段利用变频风机进行空气换热加热锅炉循环水放热实现对电网的消峰填谷。与利用常压水箱蓄热方式相比固体材料蓄热最突出的优点在于将蓄热体及热源体等装置统一无需加装体积庞大的蓄热水箱锅炉的体积大大减小相变蓄热式电锅炉技术的核心是相变材料。电锅炉按照相变形式可分为:固-固相变、固-液相变、固-气相变和液-气相变。其中固-液相变材料相变潜热较大并且体积变化较小是目前应用最广泛的相变材料。相变蓄热式电锅炉的原理是利用定时和温控装置把谷电转换为热能存入相变蓄热元件负荷高峰时段供热其优点在于蓄热密度高、蓄释热过程近似等温占地面积小。
          目前相变锅炉的电功率一般在MW级可应用在用户侧电能替代蓄热式电锅炉作为一种广义的储能系统因其零污染、高效率、负荷时移等特点可广泛应用在电力系统发电和用电环节中协调火电机组参与深度调峰参与风电供热配合用户进行电供热改造实现电能替代为风电消纳提供负荷空间可以大大改善风电的弃风问题。利用蓄热式电锅炉技术辅助火电机组灵活性改造负荷低谷时进行深度调峰为消纳风电提供负荷空间已被证明具有广泛的应用价值国外的研究开展较早尤以北欧地区的研究应用最为成熟。丹麦所有的火电机组(包括燃煤和燃气机组、纯凝机组和热电机组)均具备灵活的深度调峰能力(热电联产机组利用蓄热式电锅炉调峰)大大提高了电网对新能源的接纳能力。
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