[实用新型]一种高效的太阳能热发电装置有效

专利信息
申请号: 201520832605.7 申请日: 2015-10-26
公开(公告)号: CN205370872U 公开(公告)日: 2016-07-06
发明(设计)人: 陈深佃;韩国强;王俊杰 申请(专利权)人: 李艳
主分类号: F03G6/06 分类号: F03G6/06;F01K11/02;F01K19/00;F25B39/04
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地址: 271000 山东省泰安市岱*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 高效 太阳能 发电 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种高效的太阳能热发电装置。

背景技术

目前的太阳能热发电技术存在效率低下,没有得到大面积应用推广,如槽式热发电系统,塔式热发电系统以上都因千瓦投资太高,目前在3-5万元,因而只是做为师范样板;同样光伏发电发电效率不太高,千瓦投资在1万元左右,成本却很高,光伏发电目前投回收期在25年;本发明的热发电装置采取低成本设备如真空管集热器,同时选用了多种工质交换热量,大大减少了投资成本,使的太阳能热发电成本千瓦投资在5000元左右;本发明以低成本设计,为太阳能规模以上热发电厂的建造提供了高效实用的技术方案。

发明内容

本实用新型精选的工质及技术方案,不仅能实现中温下极高的热电转换效率——可达卡诺热力循环极限效率的百分之九十以上,并实能实现安全生产和对环境的无污染,能实现很好的规模经济效益,便于大规模集中开发或分散布局。

本实用新型的具体技术方案为:

太阳能集热系统细分为低温集热器1、中温集热器2、高温集热器3,并分别与依次连接的低温热交换器4、中温热交换器5、高温热交换器6相连,高温热交换器6分别余热锅炉17、高压计量泵7相连;低、中、高集热器的工质分别为水、丙二醇、乙二醇缩聚物,可依据热力循环的温度选取适当的集热工艺方式、工质以降低成本,提高安全性和效益。

冷凝喷射器10的构造有别于现有喷射器,冷凝喷射器10在构造上于现有喷射器的气体喷射口和阴射口处增加了流量可控的液体喷口,其特征是喷射口和阴射口都有气液两种射口,液体喷射口18采用直喷雾化方式,液体引射口19采用螺旋扇形雾化方式且其轴线方向同喷射器轴线成较小夹角,液体或者气体流量通过流量控制器9确定;冷凝是有湿度要求的,即使比常规温度低很多的干蒸汽也不会冷凝,另外还需要依附于很多的微小颗粒才能完成冷凝,冷凝喷射器10能协调其液体气体的四个喷口功能上可根据需要制配出不同比例的干湿蒸汽、汽液两相混合流,用于高效顺利地完成冷凝过程,除用于热力循环外,还可用于热泵装置,在更高的温度上冷凝,大大提高制热效率。

本太阳能热发电装置循环系统中的冷凝喷射器10同冷凝器11连接,通过流量控制器9同汽液分离储罐8连接;冷凝喷射器的气体喷嘴21通过流量控制器9与气液分离储罐8气体部分相连,液体喷射口18、液体引射口19通过流量控制器9与气液分离储罐8的液体部分相连,气体引射嘴22通过回热器13和汽轮机14相连;热力循环工质采用E134、R245分别适用于生产工艺的低温、中温状态。

本实用新型所述余热锅炉17主要利用燃气轮机的余热,以便和太阳能形成昼夜搭配发电,也可利用其它工矿企业的余热;调温锅炉16,主要是在上述热力达不到时调配到最佳的工艺状态。

附图说明

图1为本实用新型冷凝喷射器的结构示意图

图2为实用新型本实施例1的结构示意图。

具体实施方式

本实用新型的汽轮机采用有机工质(ORC)循环装置技术,使得发电效率大大高于同等温度下的水工质的汽轮机组;该系统可在一,二及三类太阳热辐射区域大面积建造,特别是西北的广大地区,最适合大规模集中开发;它的日采能可达6.4kwh以上,10万平方米年有效集热,相当于标准煤23800吨的发热量,按当地煤价500元/吨合节约款项1190万元;在能源紧张的东部地区,可以实施小规模的分散布局。

实施例1

太阳能将低温集热器1中的工质水加热至95摄氏度,通过低温换热器4将热传给中温集热器2中的工质丙二醇,并在此吸收太阳能热,温度升至180度,再通过中温换5热器将热传给高温集热器3中的工质乙二醇缩聚物,在此继续吸收太阳能,温度升至280度,再通过高温换热器6,将热量传给热力循环工质E134,使其蒸汽达到270度,5MP的超临界状态进入汽轮机14出力做功,乏汽温度降至65度压力降至0.1MP,经回热器13,将热量传给从低压工质泵12来的液体热力循环工质后,被冷凝喷射器10引射,压力升至0.2MP,再通过冷凝器11凝结成液体,经回热器13加热大部分汽化后进入低压气液分离储罐分离,气体作为冷凝喷射器的高压喷射主体气体,引射汽轮机的乏汽,并与经过流量控制器9来的液体工质一起喷射引射混流,成为含有少量液滴的过湿混合气,复次进入冷凝器顺利完成冷凝,并经回热器13,再次进入气液分离储罐8分离后,大部分液体再经过高压计量泵7打入高温换热器6,从而完成整个工艺循环。

实施例2

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