CN109970119B - 一种清洁能源储能蓄能与海水淡化联产***及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及能源利用领域,具体涉及一种清洁能源储能蓄能与海水淡化联产***及方法。本发明通过将风电、光伏发电、潮汐发电和海潮流发电先经过输变电***进行调整,然后输送给电力蒸汽装置,将电力蒸汽装置产生的蒸汽发往发电***进行发电从而获得电能质量较好的电能,同时将蒸汽发电***分为第一发电***和第二发电***,根据需要将不同发电***的电能提供给不同的对象,增加了控制的灵活性。本发明有效解决了风电、光伏发电、潮汐发电和海潮流发电的随机性和波动性的问题,使得联产的海水淡化***能够稳定运行,提高了***的运行效率,节约了资源。

Description

一种清洁能源储能蓄能与海水淡化联产***及方法
技术领域
本发明涉及能源利用领域,具体涉及一种清洁能源储能蓄能与海水淡化联产***及方法。
背景技术
沿海地区往往是风能、光伏能、潮汐能十分丰富的地方,但是此类能源都有一个问题,就是不可控,所发电能质量不高,波动性很大,输出功率很不稳定,而作为联产主要用户的海水淡化装置,一般需要持续而稳定的电源,如何解决这一矛盾,成为了清洁能源技术应用到海水淡化的一个研究重点。
申请号201410480835的文件公开了一种“抽水蓄能式风能直接驱动海水淡化集成***”,该***直接使用风电抽取海水蓄能储能,再由海水利用其势能驱动反渗透装置制造淡水,整套装置原理非常简单。缺点是没有必要的备用电源,如果遇到风力发电机长时间无法供电,整套装置在运行一段时间后,也将停止运行,并且海水会对蓄水池造成腐蚀。
申请号201610010059.8公开了“一种风—光—抽蓄—海水淡化复合***能量管理方法”,该方法的特点是对风电、光伏发电、抽水蓄能、海水淡化进行分离式管理,在风电、光伏发电供应充足时,既海水淡化,又抽水蓄能,甚至供应常规负荷;当电能开始下降时,优先供应海水淡化,依次停掉抽水蓄能和常规负荷;当电能不足以为此海水淡化时,抽水蓄能开始发电保障海水淡化。
该方法虽然使用淡水蓄能解决了蓄能设备的腐蚀问题,但是海水淡化***和淡水蓄能***是分离管理的,当淡化海水富余时,无法直接补充到淡水蓄能***中。风电和光伏发电是直接供给海水淡化复合***和常规负荷使用,中间没有必要的变电环节,不能满足海水淡化***对电源持续性和稳定性的要求,影响海水淡化***的正常运行。
发明内容
本发明的目的是提供一种清洁能源储能蓄能与海水淡化联产***及方法,用以解决现有技术中清洁能源***为海水淡化***提供的电源不稳定的问题。
为实现上述目的,本发明的方案提供了一种清洁能源储能蓄能与海水淡化联产***,包括***方案一,***方案一包括清洁能源***,所述清洁能源***通过输变电***供电连接电力蒸汽装置,所述电力蒸汽装置通过第一气体输送装置提供蒸汽给蒸汽发电***,所述蒸汽发电***通过输电***和第二气体输送装置分别给海水淡化***提供电能和蒸汽,所述海水淡化***产生的淡水通过液体输送装置提供给抽水蓄能***;所述蒸汽发电***包括第一发电***和第二发电***,所述第一发电***连接电网;所述清洁能源***至少包括如下***中的一种:风电***、光伏发电***、潮汐发电***和海潮流发电***。
***方案二,在***方案一的基础上,所述海水淡化***产生的淡水还提供给所述电力蒸汽装置。
***方案三,在***方案一或者***方案二的基础上,所述海水淡化***包括第一海水淡化***和第二海水淡化***。
***方案四,在***方案三的基础上,所述第一海水淡化***为低温多效蒸馏***,所述第二海水淡化***为蒸发***。
***方案五,在***方案四的基础上,所述抽水蓄能***包括高位水库、低位水库、水泵装置和水轮发电装置。
本发明还提供了一种清洁能源储能蓄能与海水淡化联产方法,包括方法方案一,方法方案一包括以下步骤:
电力蒸汽装置利用清洁能源***提供的电能产生蒸汽,将蒸汽提供给第一发电***和第二发电***进行发电;
所述第一发电***产生的电能并入电网,当电网电能满足需求时所述第一发电***产生的电能提供给海水淡化***和抽水蓄能***;
所述第二发电***产生的电能提供给海水淡化***和抽水蓄能***;
所述海水淡化***产生的淡水提供给所述电力蒸汽装置和所述抽水蓄能***。
方法方案二,在方法方案一的基础上,所述第一发电***和第二发电***的电能提供给第一海水淡化***,经过所述第一发电***和第二发电***的蒸汽提供给第一海水淡化***和第二海水淡化***。
方法方案三,在方法方案二的基础上,当所述电力蒸汽装置产生的蒸汽满足所述第一发电***和第二发电***时,所述第一发电***和所述第二发电***均投入运行;
当所述电力蒸汽装置产生的蒸汽量小于第一设定值时,按照设定比例减少输送给所述第二发电***的蒸汽量;
当所述电力蒸汽装置产生的蒸汽只能满足第一发电***时,关闭所述第二发电***;
当所述电力蒸汽装置产生的蒸汽小于第二设定值时,关闭所述第一发电***中设定数量设定类型的发电装置;
当所述电力蒸汽装置产生的蒸汽不能满足所述第一发电***的需求时,关闭所述第一发电***。
本发明的有益效果是:通过将风电、光伏发电、潮汐发电和海潮流发电先经过输变电***进行调整,然后输送给电力蒸汽装置,将电力蒸汽装置产生的蒸汽发往蒸汽发电***进行发电从而获得电能质量较好的电能,同时将蒸汽发电***分为第一发电***和第二发电***,根据需要将不同发电***的电能提供给不同的对象,增加了控制的灵活性,并且有效解决了风电、光伏发电、潮汐发电和海潮流发电的随机性和波动性的问题,使得联产的海水淡化***能够稳定运行。
本发明还将海水淡化***与抽水蓄能***进行了联产,将两者进行了有效结合,海水淡化***产生的淡水可以为抽水蓄能***和电力蒸汽装置提供水源,抽水蓄能***产生的电能可以并入电网,提高了***的运行效率,节约了资源。
附图说明
图1是本发明所述***的结构框图;
图2是本发明所述***中抽水蓄能部分的实际效果图;
图3是本发明所述***中抽水蓄能***部分蓄水池防蒸发示意图;
附图中:1、风电***;2、光伏发电***;3、潮汐发电***;4、海潮流发电***;5、输变电***;6、电力蒸汽锅炉;7、第一发电***;8、第二发电***;9、第一海水淡化***;10、第二海水淡化***;11、高位人造蓄能水库;12、水轮发电机;13、低位人造蓄能水库;14、饮用、灌溉等其他用途;15、电网;16、检修人员通道;17、上水管道;18、水泵***;19、检修通道支撑梁柱;20、厂房;21、厂房支撑梁柱;22、废热循环加热管;23、光伏发电板;24、光伏发电板基座;25、防蒸发布;26、边墙。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步详细的说明。
本发明提出了一种综合利用风电、光伏发电、潮汐发电和海潮流发电等清洁能源与海水淡化联产储能发电***,可以有效解决风力发电、光伏发电、潮汐发电、海潮流发电的电能在用于海水淡化时具有随机性、波动性的问题,能够实现有效蓄能和储能,同时能够解决工业化海水淡化所需的水、电、气等问题。
如图1所示是风光潮汐海流电储能蓄能与海水淡化联产***结构示意图,图中包括的风电***1、光伏发电***2、潮汐发电***3、海潮流发电***4,经过输变电***5后接入电力蒸汽锅炉6,电力蒸汽锅炉6在电能的作用下,产生过热蒸汽推动蒸汽发电***进行发电,蒸汽发电***包括第一发电***7和第二发电***8。
其中第一发电***7所发电能优先供应电网15,只有在电网15电能富余时,才向第一海水淡化***9和第二海水淡化***10提供所需电能以及给抽水蓄能提供所需电能。第二发电***8主要用于消耗光伏发电2产生的周期峰值电能,所发电能主要提供给海水淡化所需电能和抽水蓄能所需电能。
第一发电***7和第二发电***8产生的海水淡化所需废热分别供应第一海水淡化***9和第二海水淡化***10,而第一发电***7和第二发电***8产生的海水淡化所需电能则完全供给第一海水淡化***9。
第一海水淡化***9和第二海水淡化***10所产淡水优先供应电力蒸汽锅炉6,其次保证高位和低位人造蓄能水库11和13的用水,最后用于饮用和灌溉等其他用途14;高位人造蓄能水库11中水经过水轮发电机12将势能转化为电能用于并网15,然后流入低位人造蓄能水库13。
如图2所示为抽水蓄能部分的实际效果图,图中当第一发电***7和第二发电***8提供电能时,水泵***18抽取第一海水淡化***9和第二海水淡化***10所产生的淡水以及低位人造蓄能水库13的存水,补充到高位人造蓄能水库11中。
当遇到需要水轮发电机12并入电网15工作时,高位人造蓄能水库11可以保证水轮发电机12正常工作10小时以上,所排放淡水进入低位人造蓄能水库13。
当第一海水淡化***9和第二海水淡化***10正常工作且水泵***18没有工作时,所产淡水将流入低位人造蓄能水库13。
第二海水淡化***10可以不依赖发电***提供电能,仅凭高位人造蓄能水库11流出的淡水,经过第二海水淡化***10的冷凝器,凝结海水淡化所需废热加热的海水产生的水蒸气就可以制备淡水;而流经冷凝器的淡水也将流入低位人造蓄能水库13。
为了减少高位和低位人造蓄能水库11和13的水汽蒸发,在水库中检修人员通道16上设置有光伏发电板基座24,光伏发电板基座24上设置可以起到遮光作用的光伏太阳能电池板23,同时为了方便检修这些光伏太阳能电池板23,在人造蓄能水库中设置有方便人员检修的通道16。
对设置在厂房20顶棚的高位人造蓄能水库11中的检修人员通道16,有额外的工程要求,除满足正常的人员检修外,还应起到辅助加固高位人造蓄能水库11边墙的作用。
在检修人员通道16下方,厂房支撑梁柱21上方延长出检修通道支撑梁柱19,支撑和固定检修人员通道16,再由检修人员通道16固定高位人造蓄能水库11的边墙。
当第一发电***7和第二发电***8提供电能和热能时,第一海水淡化***9和第二海水淡化***10开始将大批量海水淡化,此时水泵***18启动,淡水从第一海水淡化***9和第二海水淡化***10及低位人造蓄能水库13抽取,经过上水管道17注入高位人造蓄能水库11。当水泵***18停止工作时,淡水从第一海水淡化***9和第二海水淡化***10制取的淡水将顺着上水管道17下段排入低位人造蓄能水库13。
需要水轮发电机12并入电网15工作时,高位人造蓄能水库11可以保证水轮发电机12正常工作10小时以上,所排放淡水进入低位人造蓄能水库13。
第二海水淡化***10可以不依赖发电***提供电能,仅凭高位人造蓄能水库11流出的淡水经过第二海水淡化***10的冷凝器,凝结海水淡化所需废热加热的海水产生的水蒸气,就可以制备淡水。而流经冷凝器的淡水也将流入低位人造蓄能水库13。
如图3所示,为减少人造蓄能水库的水分蒸发,在高位和低位人造蓄能水库11和13的淡水液位上设置防蒸发布25,减少风能吹走水蒸气和日照蒸发水蒸气。
由于人员检修通道16之间的间距空间较小,所以防蒸发布25的面积也不能制作非常大,这能有效的防止风吹破坏防蒸发布,图3中还显示有边墙26。
本发明中的第一发电***和第二发电***包括汽轮机,将风电、光伏发电、潮汐发电和海潮流发电等清洁能源,经过必要的变电,通过专用电网用于烧水产生蒸汽然后供汽轮机发电。
风电Pf、光伏发电Pg、潮汐发电Pc和海潮流发电Ph等清洁能源优先供应汽轮机发电,工厂内设置调峰***,第一发电***主要用于并网发电,所以风电Pf、光伏发电Pg、潮汐发电Pc和海潮流发电Ph等清洁能源通过电力蒸汽装置产生的过热蒸汽,优先供应第一发电***,只有在第一发电***无法消化如光伏发电Pg和潮汐发电Pc产生的周期性电能和消耗风电Pf和海潮流发电Ph等非周期性电能波峰时,第二发电***才投入运行。发电供给原则是,第一发电***提供的优质、稳定电能优先并网,第二发电***提供间断不稳定的电能供给海水淡化***和抽水蓄能。
本发明的特点是,第一发电***或者第二发电***可以包括功率大小不同的汽轮机,也可以是多台功率相同的汽轮机按工作区间配合发电。在风电、光伏发电、潮汐发电和海潮流发电等清洁能源提供电能超过第一发电***发电需要时,将第二发电***所发多余电能提供给海水淡化***和抽水蓄能。
当四种清洁能源通过变电整流和蒸汽装置接入发电***时,根据每种清洁能源提供的功率是否充足会出现如表1所示的16种情况。
表1中向上的箭头表示对应的清洁能源提供的能量功率充足,向下的箭头表示对应的清洁能源提供的能量功率不充足。
表1四种清洁能源功率状态表
序号 功率状态 代表符号 序号 功率状态 代表符号
1 P<sub>f</sub>↑+P<sub>g</sub>↑+P<sub>c</sub>↑+P<sub>h</sub>↑ 4 9 P<sub>f</sub>↓+P<sub>g</sub>↓+P<sub>c</sub>↑+P<sub>h</sub>↑ 2
2 P<sub>f</sub>↑+P<sub>g</sub>↑+P<sub>c</sub>↑+P<sub>h</sub>↓ 3 10 P<sub>f</sub>↓+P<sub>g</sub>↑+P<sub>c</sub>↓+P<sub>h</sub>↑ 2
3 P<sub>f</sub>↓+P<sub>g</sub>↑+P<sub>c</sub>↑+P<sub>h</sub>↑ 3 11 P<sub>f</sub>↓+P<sub>g</sub>↑+P<sub>c</sub>↑+P<sub>h</sub>↓ 2
4 P<sub>f</sub>↑+P<sub>g</sub>↓+P<sub>c</sub>↑+P<sub>h</sub>↑ 3 12 P<sub>f</sub>↑+P<sub>g</sub>↓+P<sub>c</sub>↓+P<sub>h</sub>↓ 1
5 P<sub>f</sub>↑+P<sub>g</sub>↑+P<sub>c</sub>↓+P<sub>h</sub>↑ 3 13 P<sub>f</sub>↓+P<sub>g</sub>↓+P<sub>c</sub>↓+P<sub>h</sub>↑ 1
6 P<sub>f</sub>↑+P<sub>g</sub>↓+P<sub>c</sub>↑+P<sub>h</sub>↓ 2 14 P<sub>f</sub>↓+P<sub>g</sub>↑+P<sub>c</sub>↓+P<sub>h</sub>↓ 1
7 P<sub>f</sub>↑+P<sub>g</sub>↓+P<sub>c</sub>↓+P<sub>h</sub>↑ 2 15 P<sub>f</sub>↓+P<sub>g</sub>↓+P<sub>c</sub>↑+P<sub>h</sub>↓ 1
8 P<sub>f</sub>↑+P<sub>g</sub>↑+P<sub>c</sub>↓+P<sub>h</sub>↓ 2 16 P<sub>f</sub>↓+P<sub>g</sub>↓+P<sub>c</sub>↓+P<sub>h</sub>↓ 0
其中4种清洁能源全部功率状态富余的情况1种;3种清洁能源功率状态富余的情况4种;2种清洁能源功率状态富余的情况6种;1种清洁能源功率状态富余的情况4种;清洁能源功率状态都不富余的情况1种;但是这4种清洁能源的装机容量并不一定相同,所以可以根据清洁能源的总功率状态Pz,制定出合适的发电工作区间。
设第一发电***和第二发电***的需求功率分别为P1和P2,具体可以分为:当Pz<P1+P2且Pz>P1时,Pz所加热产生的过热蒸汽足够第一发电***和第二发电***同时投入运行;当Pz下降时,产生的过热蒸汽随之减少,这时就逐步减少第二发电***的过热蒸汽用量,优先保证第一发电***进行发电。
当Pz<P1时,Pz所加热产生的过热蒸汽只能维持第一发电***,此时关闭第二发电***;当Pz继续下降,如果第一发电***是包括功率不同的两台汽轮机,则关闭功率大的汽轮机,开启功率小的汽轮机;如果是多台功率相同的汽轮机,则递减关闭,以保证电能质量的稳定。
当Pz<P1时,如果Pz所加热产生的过热蒸汽可以维持一台汽轮机正常工作,但电能并不稳定,则所发电能全部提供给海水淡化***和抽水蓄能。
当Pz所加热产生的过热蒸汽不能维持一台汽轮机正常工作,则关闭所有汽轮机,仅对第二海水淡化***供热。
本发明中第一发电***所发电能优先并网,第二发电***所发电能则是用于海水淡化***或者淡水蓄能。当电网电能富余,不需要第一发电***并网发电时,第一发电***所发电能也用于海水淡化***和淡水蓄能。
本发明中汽轮机所发电能和产生的废热,提供给海水淡化***进行海水淡化处理。
本发明中海水淡化***所转化的淡水,优先供应电力蒸汽装置所需,其次保证人造蓄能水库的用水,最后是用于饮用和灌溉。
本发明为了综合利用土地资源,在没有条件依据山势建立蓄能水库和低位水库的情况下,可以建立地上高位人造蓄能水库和低位水库。如在海水淡化工厂的顶棚设置高位人造蓄能水库。
本发明推荐一种微型水库库容在54万m3,参考尺寸300m(长)×300m(宽)×6m(深)。流量为10m3/s,装机功率约为735KW的蓄能水库。
因为水利发电机的理想理论上安装功率的计算公式为:水头(m)×流量(m3/s)×9.8=功率(KW)。而且蓄水储能的转化率大概在75%左右,也就是“抽四出三”。所以,本发明推荐的高位人造蓄能水库设置在10米高(约三层楼)的海水淡化工厂顶棚之上,可以保证10米以上的水头;水库库容则按照可以保证10小时发电设计。
本发明考虑到实际工程中,高位人造蓄能水库要比本发明推荐的微型水库库容及尺寸大,为了承受人造蓄能水库的蓄水压力,海水淡化工厂的厂房设计必须考虑到承重结构和防渗水,本发明推荐多支撑梁柱小跨度结构。
本发明为了减少高位人造蓄能水库和低位人造蓄能水库的水汽蒸发。在水库中设置可以起到遮光作用的光伏太阳能电池板,同时为了方便检修这些光伏太阳能电池板,在人造蓄能水库中设置有方便人员检修的通道。
本发明对设置在工厂顶棚的高位人造蓄能水库人员检修通道,有额外的工程要求,除满足正常的人员检修外,还应起到辅助加固高位人造蓄能水库边墙的作用。
本发明中海水淡化***分为两部分,第一海水淡化***和第二海水淡化***;其中第一海水淡化***是使用常见的、成熟的低温多效蒸馏技术,主要由第一发电***和第二发电***提供的汽轮机废热气和电能;第二海水淡化***则是采用传统的蒸发技术(冷凝器),主要用来消化第一发电***和第二发电***产生的汽轮机废热气,不消耗电能。
本发明中第二海水淡化***使用废热循环加热管加热海水,使其蒸发的水蒸气遇到充入淡水的冷凝器,最终流入收集槽中。而冷凝器中淡水则是来自高位人造蓄能水库,依靠势能流向低位人造蓄能水库。
当发电厂遇到台风等特殊天气,无法获得风电、光伏发电、潮汐发电和海潮流发电等清洁能源时,淡水蓄能仍然可以保证10小时的电能供应。
以上给出了本发明涉及的具体实施方式,通过将风电、光伏发电、潮汐发电和海潮流发电先经过输变电***进行调整,然后输送给电力蒸汽装置,将电力蒸汽装置产生的蒸汽发往发电***进行发电从而获得电能质量较好的电能。
但本发明不局限于所描述的实施方式,例如增加发电***的数量或者海水淡化***的数量,这样形成的技术方案是对上述实施例进行微调形成的,这种技术方案仍落入本发明的保护范围内。

Claims (5)

1.一种清洁能源储能蓄能与海水淡化联产***,其特征在于:包括清洁能源***,所述清洁能源***通过输变电***供电连接电力蒸汽装置,所述电力蒸汽装置通过第一气体输送装置提供蒸汽给蒸汽发电***,所述蒸汽发电***通过输电***和第二气体输送装置分别给海水淡化***提供电能和蒸汽,所述海水淡化***包括第一海水淡化***和第二海水淡化***,所述第一海水淡化***为低温多效蒸馏***,所述第二海水淡化***为蒸发***,所述海水淡化***产生的淡水通过液体输送装置提供给抽水蓄能***,所述抽水蓄能***包括高位水库、低位水库、水泵装置和水轮发电装置;所述蒸汽发电***包括第一发电***和第二发电***,所述第一发电***连接电网,当第一发电***和第二发电***提供电能时,水泵***抽取第一海水淡化***和第二海水淡化***所产生的淡水以及低位人造蓄能水库的存水,补充到高位人造蓄能水库中;高位人造蓄能水库中水经过水轮发电机将势能转化为电能用于并网,然后流入低位人造蓄能水库;第一发电***和第二发电***包括汽轮机,汽轮机所发电能和产生的废热提供给海水淡化***进行海水淡化处理,第二海水淡化***凭高位人造蓄能水库流出的淡水,经过第二海水淡化***的冷凝器,凝结海水淡化所需废热加热的海水产生的水蒸气制备淡水;当清洁能源的总功率状态所加热产生的过热蒸汽不能维持一台汽轮机正常工作,则关闭所有汽轮机,仅对第二海水淡化***供热;在高位水库和低位水库的淡水液位上设置防蒸发布;所述清洁能源***至少包括如下***中的一种:风电***、光伏发电***、潮汐发电***和海潮流发电***。
2.根据权利要求1所述一种清洁能源储能蓄能与海水淡化联产***,其特征在于:所述海水淡化***产生的淡水还提供给所述电力蒸汽装置。
3.一种清洁能源储能蓄能与海水淡化联产方法,其特征在于,包括以下步骤:
电力蒸汽装置利用清洁能源***提供的电能产生蒸汽,将蒸汽提供给第一发电***和第二发电***进行发电;
所述第一发电***产生的电能并入电网,当电网电能满足需求时所述第一发电***产生的电能提供给海水淡化***和抽水蓄能***;
所述第二发电***产生的电能提供给海水淡化***和抽水蓄能***;
所述海水淡化***产生的淡水提供给所述电力蒸汽装置和所述抽水蓄能***;所述海水淡化***包括第一海水淡化***和第二海水淡化***,所述第一海水淡化***为低温多效蒸馏***,所述第二海水淡化***为蒸发***,所述抽水蓄能***包括高位水库、低位水库、水泵装置和水轮发电装置;
当第一发电***和第二发电***提供电能时,水泵***抽取第一海水淡化***和第二海水淡化***所产生的淡水以及低位人造蓄能水库的存水,补充到高位人造蓄能水库中;
高位人造蓄能水库中水经过水轮发电机将势能转化为电能用于并网,然后流入低位人造蓄能水库;
第一发电***和第二发电***包括汽轮机,汽轮机所发电能和产生的废热提供给海水淡化***进行海水淡化处理,第二海水淡化***凭高位人造蓄能水库流出的淡水,经过第二海水淡化***的冷凝器,凝结海水淡化所需废热加热的海水产生的水蒸气制备淡水;
当清洁能源的总功率状态所加热产生的过热蒸汽不能维持一台汽轮机正常工作,则关闭所有汽轮机,仅对第二海水淡化***供热;
在高位水库和低位水库的淡水液位上设置防蒸发布。
4.根据权利要求3所述一种清洁能源储能蓄能与海水淡化联产方法,其特征在于:所述第一发电***和第二发电***的电能提供给第一海水淡化***,经过所述第一发电***和第二发电***的蒸汽提供给第一海水淡化***和第二海水淡化***。
5.根据权利要求4所述一种清洁能源储能蓄能与海水淡化联产方法,其特征在于:当所述电力蒸汽装置产生的蒸汽满足所述第一发电***和第二发电***时,所述第一发电***和所述第二发电***均投入运行;
当所述电力蒸汽装置产生的蒸汽量小于第一设定值时,按照设定比例减少输送给所述第二发电***的蒸汽量;
当所述电力蒸汽装置产生的蒸汽只能满足第一发电***时,关闭所述第二发电***;
当所述电力蒸汽装置产生的蒸汽小于第二设定值时,关闭所述第一发电***中设定数量设定类型的发电装置;
当所述电力蒸汽装置产生的蒸汽不能满足所述第一发电***的需求时,关闭所述第一发电***。
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