[实用新型]一种低温液化能量回收动力供应系统无效
申请号: | 200820230737.2 | 申请日: | 2008-12-10 |
公开(公告)号: | CN201367998Y | 公开(公告)日: | 2009-12-23 |
发明(设计)人: | 陈万仁 | 申请(专利权)人: | 陈万仁 |
主分类号: | F03G7/04 | 分类号: | F03G7/04 |
代理公司: | 郑州中原专利事务所有限公司 | 代理人: | 张绍琳 |
地址: | 450002*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 低温 液化 能量 回收 动力 供应 系统 | ||
技术领域
本实用新型属于余热回收再利用系统;尤其涉及温能量的回收再利用系统。
背景技术
大气、江河湖海的水中蕴含巨大的低品位热量;工业过程中会产生大量的低温废热,工业生产过程产生上述废热的同时又伴生大量二氧化碳,加剧温室效应的产生,使大气温度逐年升高。目前,为了回收这些低品位的热量,人们发明了风源热泵用于供暖,但是低品位能量的利用率仍很低。专利申请号为200710050627.8的专利申请中披露了一种利用多个分散余热、热源、多种余热载体介质发电的方法及装置,这种方法可以使多种余热得到部分利用,但是这种方法存在以下不足:只能回收温度较高的余热,对温度在50℃左右及其以下的余热或废热无法利用;系统中所需的冷凝效果须由空冷、水冷或其他方式来辅助实现,要消耗额外的能量、浪费大量水资源等;将该技术用于回收余热时其经济性、环保性、技术的先进性等与本技术相比存在较大差距。如何开发利用这些取之不尽、用之不竭的低品位能源是当代科学家一直努力解决的问题。本发明人也曾在专利申请号为200810140773.4、200820148143.7、200820148144.1、200820148145.6的文献中公开了几种余热回收再利用的系统,但是余热回收再利用的研究和设备的开放仍有很大的范围。
实用新型内容
本实用新型的目的在于:提供一种便于安装使用方便、占地面积小、不污染环境,能从低温热源吸热,使之全部转化为功,而不留下其他任何变化的低温液化能量回收动力供应系统。
本实用新型目的是通过以下技术方案实现的:一种低品位能量全部回收利用的低温液化动力供应系统,由循环液化介质热交换器、压缩机、闪蒸阀、流体能量回收换热器、透平膨胀机、液体增压泵、闪蒸罐和连通它们之间的介质管道所组成;压缩机与闪蒸罐之间装有使它们连通的进介质管道和出介质管道,压缩机与闪蒸罐之间的出介质管道上置于减压阀,闪蒸罐与液体增压泵之间有连通它们的液化液体输出管道,该输出管道上连通有热交换器及流体能量回收换热器,该输出管道并与透平膨胀机连通;与透平膨胀机连通的乏汽排出介质管道与循环液化介质热交换器或进介质管道连接,并与压缩机的气体进口相连通;与电源线相连的控制柜通过控制线及电源线束与压缩机、闪蒸阀、液体增压泵、透平膨胀机、流体能量回收换热器连接。
连通液化介质闪蒸罐与液体增压泵之间的液化液体输出管道上装有增液管道,该增液管道装在液化液体增压泵的入口处的管道上。
压缩机与闪蒸罐之间的管道上装有热交换器,热交换器分别与闪蒸罐和压缩机之间的进介质管道和出介质管道相连通。
压缩机与闪蒸罐之间的管道上装有热交换器,一个热交换器的一边与闪蒸罐和压缩机之间的进介质管道连通,另一边的一端与出介质管道相连,它的另一端与装在另一个热交换器上的介质管道连通,该介质管道通过此热交换器与装有减压阀的介质管道相连通,并与闪蒸罐相连,另一个热交换器的一端与液体增压泵出口连接的进液介质管道相连,另一端与由液体增压泵出口连接的进液介质管道所连通的换热器相连通。
在透平膨胀机与闪蒸罐之间的管道上并联或串联至少两组循环液化介质换热器组。
与闪蒸罐连接的压缩机至少有两台压缩机并联,透平膨胀机与闪蒸罐之间至少两组循环液化介质换热器组并联或串联。
系统中的透平膨胀机与压缩机直接组成为一个整体。
能量回收换热器为风能回收换热器或流体换热器或风能回收换热器与流体换热器的组合。
这种低温液化能量回收动力供应系统,是由循环液化介质换热器、压缩机、减压阀、闪蒸罐、液体增压泵、流体能量回收换热器、透平膨胀机和连通它们的介质管道及介质溶液补充管道所组成,整个系统结构很简单,因此便于安装,占地面积也很小,使用很方便;本实用新型中提供能量的流体进入能量回收换热器,低沸点介质经过能量回收换热器加热后进入透平膨胀机,低温液化能量回收动力供应系统的透平膨胀机排出的乏汽直接进入乏汽能量回收系统的换热器,与液体增压泵输送的液体在换热器内进行热交换,逐步变成低温气体,经过压缩机升压后进入减压阀,在闪蒸罐内一部分闪蒸为液体,另一部分被压缩机吸回压缩腔继续压缩,同时由换热器经低温液体冷却的从透平膨胀机排出的低温气体也进入压缩机,并在此被增压、压缩成为具有一定压力的低温气体而进入减压阀,进行循环闪蒸液化,不断供应低温液化液体给液体增压泵,实现从能量回收换热器中吸热汽化→进入透平膨胀机膨胀做功→进入压缩机压缩增压→闪蒸液化的不断循环,达到不断从低温环境或低温流体吸收能量,对外做功的目的。
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