[实用新型]布雷顿循环发电系统有效
申请号: | 202020127558.7 | 申请日: | 2020-01-19 |
公开(公告)号: | CN211648263U | 公开(公告)日: | 2020-10-09 |
发明(设计)人: | 张胜龙;赵磊;陈健;张少锋;魏掌来 | 申请(专利权)人: | 上海朝临动力科技有限公司 |
主分类号: | F01K7/32 | 分类号: | F01K7/32;F01K25/10;F24T10/10 |
代理公司: | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205 | 代理人: | 杨俊辉;刘芳 |
地址: | 201914 上海市崇明*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 布雷 循环 发电 系统 | ||
本申请提供一种布雷顿循环发电系统,该系统包括:压缩机、加热器、透平、及冷却器。其中,冷却器包括第一热交换单元和第二热交换单元,第一热交换单元用于与经过第一输入端流入的工作介质进行热交换。第二热交换单元置于地下,从第二输出端流出且经过热交换后的冷却介质进入第二交换单元,使冷却介质与大地进行热交换。本申请提供的布雷顿循环发电系统将大地作为冷却源,无需提供额外动力驱动冷却器,可减少布雷顿循环发电系统的工作功耗。
技术领域
本申请涉及电力领域,尤其涉及一种布雷顿循环发电系统。
背景技术
超临界二氧化碳布雷顿循环发电系统,是一种以超临界状态的二氧化碳为工质的布雷顿循环系统,因此,也叫做超临界二氧化碳(Supercritical Carbon Dioxide,简称:SCO2)布雷顿循环布雷顿循环发电系统。
现有技术中,SCO2布雷顿循环布雷顿循环发电系统包括压缩机、加热器、透平、及冷却器。SCO2经过压缩机压缩后,再进入加热器中加热,变成高温高压的SCO2。高温高压的SCO2在透平中进行膨胀做功,膨胀后的SCO2压力降低,由透平流出的SCO2经过冷却器冷却再次进入压缩机,实现SCO2的循环利用。常见的冷却器是采用风冷,例如:通过冷却风扇冷却SCO2。
然而,现有风冷式冷却器需要额外动力驱动,进而增加了布雷顿循环发电系统的工作功耗。
实用新型内容
本申请提供一种布雷顿循环发电系统,以解决现有的SCO2布雷顿循环发电系统采用风冷式冷却器,需要额外动力驱动,增加了布雷顿循环发电系统的工作功耗的技术问题。
本实用新型提供一种布雷顿循环发电系统,包括:压缩机、加热器、透平、及冷却器,其中,冷却器包括第一热交换单元和第二热交换单元;
第二热交换单元的第二输入端与第一热交换单元的输出端连接,第二热交换单元的第二输出端与第一热交换单元的输入端连接,第一热交换单元置于地下;
透平的输出端与第二热交换单元的第一输入端连接,第二热交换单元的第一输出端与压缩机的输入端连接,压缩机的输出端与加热器的输入端连接,加热器的输出端与透平的输入端连接。
可选地,第一热交换单元置于地下具体包括:第一热交换单元置于土壤中。
可选地,第一热交换单元置于地下具体包括:第一热交换单元置于地下水源中。
可选地,第一热交换单元置于地下具体包括:第一热交换单元置于地表水源中。
可选地,第一热交换单元还包括:第一热交换管道;
第一热交换管道的输入端与第二热交换单元的第二输出端连接,第一热交换管道的输出端与第二热交换单元的第二输入端连接。
可选地,第二热交换单元还包括:第二热交换管道和第三热交换管道;
第二热交换管道和第三热交换管道相邻布置;透平的输出端与第二热交换管道的输入端连接,第二热交换管道的输出端与压缩机的输入端连接;第三热交换管道的输入端与第一热交换管道的输出端连接,第三热交换管道的输出端与第一热交换管道的输入端连接。
可选地,第一热交换管道、第二热交换管道、及第三热交换管道均呈蛇形分布。
可选地,冷却器还包括:冷却泵;
冷却泵连接于第三热交换管道的输入端与第一热交换管道的输出端之间。
可选地,位于冷却器中冷却介质为:冷却液或者冷却气体。
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