采用超临界二氧化碳工质的工业余热利用系统技术方案

技术编号:13060916 阅读:45 留言:0更新日期:2016-03-24 00:41
本实用新型专利技术公开了一种采用超临界二氧化碳工质的工业余热利用系统,主工艺热源:提供带有工业余热的气体或液体;用于热交换的烟气换热器;分级串联式的复合循环回路:包括第一发电机、带动第一发电机发电的第一透平、第一回热器、第二回热器、冷却器、压气机、第二发电机及带动第二发电机发电的第二透平,第二换热器二次侧出口经过第一透平、第一回热器高温侧、第二回热器高温侧、冷却器后与压气机连通,压气机的出口分别与第二换热器二次侧入口及第二回热器低温侧连通,第二回热器低温侧经过第一回热器低温侧、第二透平后与第二回热器的高温侧入口连通。本实用新型专利技术所述的工业余热利用系统可有效提高工业余热利用效率及降低投资成本。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及余热利用领域,具体地,涉及一种采用超临界二氧化碳工质的工业余热利用系统
技术介绍
余热是指能源利用系统或设备中未被有效利用的能源。据统计,各行业的余热总资源约占其燃料消耗总量的17%_67%,可回收利用的余热资源约为余热总资源的60%。电力、冶金、化工、纺织、水泥等行业存在大量的高温废气的排放,对高温废气中的余热加以回收利用是降低能耗、节能减排的重要措施。余热利用一般分为供热和发电两种,而目前余热发电一般采用余热锅炉,利用废气加热余热锅炉内的水产生蒸汽,通过朗肯循环实现由热能到电能的转换。工业热源大多排放的是高温废气,但朗肯循环在高温下效率并不理想,且系统复杂、设备多、体积大,投资成本较高,投资回收周期长,限制了企业投资余热利用设备的积极性。
技术实现思路
本技术提供一种工业余热利用系统,解决目前工业余热利用效率低、投资成本高的技术问题。本技术解决上述问题所采用的技术方案是:采用超临界二氧化碳工质的工业余热利用系统,包括主工艺热源:提供带有工业余热的气体或液体;烟气换热器:用于供主工艺热源产生的工业余热与复合循环回路内的超临界二氧化碳工质进行热交换;分级串联式的复合循环回路:包括第一透平、第一发电机、第一回热器、第二回热器、冷却器、压气机、第二透平以及第二发电机;所述第一透平的入口与所述烟气换热器的二次侧出口相连通,所述第一透平的出口与所述第一回热器的高温侧入口相连通,所述第一透平的输出端与所述第一发电机的输入端相连,所述第一回热器的高温侧出口与所述第二回热器的高温侧入口相连通,所述第二回热器的高温侧出口与所述冷却器的入口相连通,所述冷却器的出口与所述压气机的入口相连通,所述压气机的出口分别与所述烟气换热器的二次侧入口及所述第二回热器的低温侧入口相连通,所述第二回热器的低温侧出口与所述第一回热器的低温侧入口相连通,所述第一回热器的低温侧出口与所述第二透平的入口相连通,所述第二透平的出口与所述第二回热器的高温侧入口相连通,所述第二透平的输出端与所述第二发电机的输入端相连,且该复合循环回路内的工质为超临界二氧化碳。进一步地,所述主工艺热源为能够产生工业余热的各种工业设备。进一步地,所述主工艺热源为火电站锅炉、柴油机、燃气轮机、转炉或焦炉。进一步地,所述烟气换热器设置于所述主工艺热源内,所述主工艺热源产生的带有工业余热的气体或液体从所述烟气换热器的一次侧入口进入并于所述烟气换热器内进行热交换后从所述烟气换热器的一次侧出口排出。进一步地,所述烟气换热器为耐高压的紧凑板式换热器。进一步地,所述工业余热利用系统还包括脱硫装置,所述脱硫装置与所述烟气换热器的一次侧相连通。进一步地,所述工业余热利用系统还包括脱硝装置,所述脱硝装置与所述烟气换热器的一次侧相连通。进一步地,所述工业余热利用系统还包括蓄热器,所述蓄热器的入口与所述烟气换热器的二次侧出口相连通,所述蓄热器的出口与所述第一透平的入口相连通。综上,本技术的有益效果是:本技术所述的工业余热利用系统根据工业余热的特点,设计所述分级串联式的复合循环回路,能够较好地匹配各类工业余热的温度参数范围,可比当前采用的余热锅炉蒸汽发电效率提高5%_10%,设备占地面积缩小20%-60%,投资成本降低25%_50%,投资回收周期缩短一半以上,经济竞争力大幅提升。【附图说明】图1是本技术较佳实施例所示的工业余热利用系统的结构示意图;附图中标记及相应的零部件名称:工业余热利用系统100、主工艺热源10、烟气换热器20、第一透平30、第一发电机31、第一回热器40、第二回热器50、冷却器60、压气机70、第二透平80、第二发电机81。【具体实施方式】下面结合实施例及附图,对本技术作进一步的详细说明,但本技术的实施方式不限于此。实施例1请参阅图1,本技术较佳实施例所示的工业余热利用系统100,包括主工艺热源10、烟气换热器20、第一透平30、第一发电机31、第一回热器40、第二回热器50、冷却器60、压气机70、第二透平80以及第二发电机81。所述主工艺热源10为能够产生工业余热的各种工业设备,如可以是各种工业使用的加热炉或发热设备,更具体地可以为火电站锅炉、柴油机、燃气轮机、转炉、焦炉等。所述烟气换热器20设置于所述主工艺热源10内,所述主工艺热源10产生的带有工业余热的气体或液体从所述烟气换热器20的一次侧入口进入并于所述烟气换热器20内进行热交换后从所述烟气换热器20的一次侧出口排出。本实施例中,所述烟气换热器20优选耐高压的紧凑板式换热器。所述第一透平30的入口与所述烟气换热器20的二次侧出口相连通,所述第一透平30的出口与所述第一回热器40的高温侧入口相连通,所述第一透平30的输出端与所述第一发电机31的输入端相连。所述第一回热器40的高温侧出口与所述第二回热器50的高温侧入口相连通,所述第二回热器50的高温侧出口与所述冷却器60的入口相连通,所述冷却器60的出口与所述压气机70的入口相连通,所述压气机70的出口分别与所述烟气换热器20的二次侧入口及所述第二回热器50的低温侧入口相连通,所述第二回热器50的低温侧出口与所述第一回热器40的低温侧入口相连通,所述第一回热器40的低温侧出口与所述第二透平80的入口相连通,所述第二透平80的出口与所述第二回热器50的高温侧入口相连通,所述第二透平80的输出端与所述第二发电机81当前第1页1 2 本文档来自技高网...

【技术保护点】
采用超临界二氧化碳工质的工业余热利用系统,其特征在于,包括主工艺热源:提供带有工业余热的气体或液体;烟气换热器:用于供主工艺热源产生的工业余热与复合循环回路内的超临界二氧化碳工质进行热交换;分级串联式的复合循环回路:包括第一透平、第一发电机、第一回热器、第二回热器、冷却器、压气机、第二透平以及第二发电机;所述第一透平的入口与所述烟气换热器的二次侧出口相连通,所述第一透平的出口与所述第一回热器的高温侧入口相连通,所述第一透平的输出端与所述第一发电机的输入端相连,所述第一回热器的高温侧出口与所述第二回热器的高温侧入口相连通,所述第二回热器的高温侧出口与所述冷却器的入口相连通,所述冷却器的出口与所述压气机的入口相连通,所述压气机的出口分别与所述烟气换热器的二次侧入口及所述第二回热器的低温侧入口相连通,所述第二回热器的低温侧出口与所述第一回热器的低温侧入口相连通,所述第一回热器的低温侧出口与所述第二透平的入口相连通,所述第二透平的出口与所述第二回热器的高温侧入口相连通,所述第二透平的输出端与所述第二发电机的输入端相连,且该复合循环回路内的工质为超临界二氧化碳。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王俊峰黄彦平昝元峰郎雪梅
申请(专利权)人:中国核动力研究设计院
类型:新型
国别省市:四川;51

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