[发明专利]一种低温工质超临界发电系统或者动力系统及设备在审

专利信息
申请号: 201910438144.8 申请日: 2019-05-24
公开(公告)号: CN110259536A 公开(公告)日: 2019-09-20
发明(设计)人: 翁志远 申请(专利权)人: 北京宏远佰思德科技有限公司
主分类号: F01K25/10 分类号: F01K25/10;F01K13/00;F01D11/00;F01D15/10;F01D25/16;F01D25/18;F01D25/20
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 100041 北京市石*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 低温工质 发电 超临界发电系统 动力系统 气轮机 超临界状态 低品位能源 低品位热源 超低温 低温热机 发电系统 朗肯循环 膨胀机轴 余热发电 超临界 低沸点 高效率 冷水机 体积小 沸点 热源 液氮 液空 泄漏 应用
【说明书】:

发明实施例提供一种低温工质超临界发电系统或者动力系统及设备,属于低温热机发电的技术领域,尤其涉及用低品位热源进行高效率发电的系统,主要应用于超低温余热发电、热水发电、冷水机等领域;ORC朗肯循环用沸点15℃工质,可实现80℃以上热水发电;本系统使用更低沸点的(‑196℃)液空或液氮,工质临界温度低至‑147℃,可实现15℃以上热水发电;本发明实施例是一种低温工质处于超临界状态的发电系统,还解决低温工质超临界气轮机或膨胀机轴端泄漏难题;使本发明实施例形成一套完整高效低品位能源发电;具有热源温度低、成本低、结构紧凑、体积小、效率高的优势。

技术领域

本发明涉及中高温余热、低温余热、超低温余热发电、热水发电、冷水机等技术领域,尤其涉及一种采用低温工质(CO2或液氮)的低温发电技术;通过液空、液氮等低温工质,吸收低品位热源的热能并发电输出,是一种高效率的低温热机发电系统或动力系统及设备。

背景技术

传统余热发电系统,大部分是采用水作发电工质,水通过水泵加压输送到锅炉中,吸收高温余热能量后气化形成高压蒸汽,然后输入和驱动汽轮机高速旋转输出机械能或带动发电机旋转输出电能。汽轮机排出的低温乏汽,通常采用冷却塔与环境中的冷水或冷空气换热,将乏汽中潜热能量释放掉,蒸汽冷凝还原成水后,再通过水泵输送给锅炉重新加热成蒸汽,驱动汽轮机并带动发电机输出电能,汽轮机排出的乏汽再通过冷却塔系统,将乏汽中的潜热能量释放到环境中的冷水或冷空气中,乏汽被冷凝成水后,再通过水泵加压到锅炉中加热,如此不断的循环,不断的发电输出。

用水作发电工质的发电技术和余热发电,可对中高品位余热资源进行吸收热能和发电;由于废余热资源是工业生产过程中多余和免费的热源,同时国家对这种环保的余热发电项目扶持,所以在工业中应用较多。

缺点是余热发电效率低,低温余热效率通常只10%左右,对于温度较高的余热资源,发电效率也就20%左右,近80-90%热能量通过冷却塔释放到环境空气或冷水中,造成巨大的热资源浪费,并对环境形成热污染。

市场上除采用水作发电工质,还有一种低温的有机朗肯循环,该发电采用沸点温度约15℃的有机工质,可实现对80℃以上的热水和蒸汽进行余热发电,该有机朗肯循环与用水作发电工质的原理大体相同。采用螺杆膨胀机替代汽轮机,同时因有机朗肯循环发电用约15℃沸点的低沸点工质,所以能够对80℃(甚至60℃)以上热水和热蒸汽进行发电。

该低温有机朗肯循环的优势是能对80℃以上的低品位余热进行发电。缺点也是需要采用冷却塔将乏汽潜热释放到环境中的冷空气或者冷水中,不但对环境造成了热污染,同时还导致发电效率明显降低,一般仅8-12%的有效热效率,最高效率也就约20%,近80~90%的热能量被白白的浪费。同时该低温余热发电技术,采用(每吨约10万元)昂贵的有机工质。

对于标准大气压沸点温度低于0摄氏度的低温发电工质,国内和国际都还处于研究阶段,对于搞发电的技术人员来说,低温发电工质的储存是一个难点,极其低温液体的发电工质,沸点温度远低于环境,设备里面的低温液体放置在环境中就会气化,形成高压气体后就无法使用和发电了;还有一个最大难点是气轮机做功后,低温乏汽的还原也成为最大痛点。

通常情况下,汽轮机做功后乏汽都采用冷却塔将乏汽潜热释放到环境空气或冷水中;但是低温发电工质的乏汽,温度要远远的低于环境温度,正常情况下是无法将极其低温的潜热,释放到环境中的空气或者冷水中,因此也就无法实现冷凝和再进行循环。如果采用压缩机压缩乏汽或用热泵将乏汽潜热泵到环境温度并释放到冷空气或冷水中,所付出的代价又太高。发电输出的电能都有可能不够压缩机及热泵所消耗的巨大电能,代价实在太高。因此,这种低温工质超临界发电系统或者动力设备,基本上没有人去研究。很多从事发电的技术人员,学习和看到的都是用水做发电工质,用低温液体工质绝大多数人员都没有去想,也有一些人认为这是不可能实现的,还有一部分人员认为这是“永动机”,因此也就不再去深入的研究。

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