[实用新型]一种超临界CO2 有效
申请号: | 202120509950.2 | 申请日: | 2021-03-10 |
公开(公告)号: | CN214533098U | 公开(公告)日: | 2021-10-29 |
发明(设计)人: | 杨梅;李光荣;彭期耀;廖帆;李敬德;周翔 | 申请(专利权)人: | 杨梅 |
主分类号: | F01K25/10 | 分类号: | F01K25/10;F01K13/00 |
代理公司: | 成都行之专利代理事务所(普通合伙) 51220 | 代理人: | 胡晓丽 |
地址: | 610000 四川省成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 临界 co base sub | ||
本实用新型公开了一种超临界CO2发电系统,包括高温回热器和、低温回热器、高压压缩机和低压压缩机;高温回热器的放热侧输入端用于输入待回热的CO2流体工质、放热侧的输出端通过管路连接低温回热器的放热测的输入端;低温回热器放热测的输出端连接有两条分支管道,一条分支管道连接至高压压缩机的输入端,高压压缩机的输出端通过管道连接至低温回热器的吸热侧的输入端;另一条分支管道连接至低压压缩机的输入端;低压压缩机输出端连接的管道和低温回热器吸热侧输出端连接的管道并为一条管道后连接至高温回热器吸热侧的输入端。本实用新型运行稳定性高,能源利用率高。
技术领域
本实用新型涉及太阳能发电技术领域,具体涉及一种超临界CO2发电系统,具体涉及一种采用级间冷却的太阳能超临界CO2发电系统。
背景技术
近年来,煤炭,石油等化石能源日益枯竭,且其带来的环境问题渐趋严重,各国加快了对可再生能源的开发和利用。相比风能,地热能等可再生能源,太阳能具有资源充足,分布广泛,安全,清洁等优点。太阳能热发电是目前太阳能利用的途径之一,超临界CO2太阳能热发电是太阳能热发电中的一种。
超临界CO2太阳能热发电技术已经是一项被大力提倡发展的新型发电技术,“超临界CO2太阳能热发电关键基础问题研究(基础研究类)”被列为“可再生能源与氢能技术”专项,是“太阳能”创新链(技术方向)的重点研究任务。
超临界CO2太阳能热发电技术多采用闭式布雷顿循环,将CO2升温加压至临界点以上,利用超临界态下的CO2驱动热力循环发电。基于目前现有技术记载的超临界CO2太阳能热发电系统,还需要进一步研究,对系统进行改进,以提高其循环效率。
实用新型内容
基于上述技术背景,本实用新型提供了解决上述问题的一种超临界CO2发电系统,是一套设计合理、运行稳定性高、以及能源利用率高的超临界CO2太阳能热发电系统。
本实用新型通过下述技术方案实现:
一种超临界CO2发电系统,包括回热单元和压缩单元,所述回热单元包括高温回热器和低温回热器;所述压缩单元包括高压压缩机和低压压缩机;所述高温回热器的放热侧输入端用于输入待回热的CO2流体工质,高温回热器放热侧的输出端通过管路连接低温回热器的放热测的输入端;所述低温回热器放热测的输出端连接有两条分支管道,一条分支管道连接至高压压缩机的输入端,高压压缩机的输出端通过管道连接至低温回热器的吸热侧的输入端;另一条分支管道连接至低压压缩机的输入端;所述低压压缩机输出端连接的管道和低温回热器吸热侧输出端连接的管道并为一条管道后连接至高温回热器吸热侧的输入端;高温回热器吸热侧的输出端用于输出CO2流体工质至吸热单元进行热交换。
进一步优选,所述高压压缩机包括一级高压压缩机和二级高压压缩机;低温回热器放热测的一条分支管道连接至一级高压压缩机的输入端,一级高压压缩机的输出端通过管道连接至二级高压压缩机的输入端,二级高压压缩机的输出端通过管道连接至低温回热器的吸热侧的输入端。
进一步优选,在一级高压压缩机的输出端于二级高压压缩机输入端连接的管道上设有级间冷却器。
进一步优选,所述二级高压压缩机输出端连接的管道上旁接有旁路,旁路的另一端连接至一级高压压缩机的输入端。
进一步优选,低温回热器放热测的一条分支管道连接至一级高压压缩机的管道上还设有预冷器;所述预冷器与低温回热器连接的管道上还旁接有旁路,旁路的另一端接入至预冷器与高压压缩机连接的管道上。
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