Thermal power generation system with an ejector, the invention relates to a power generation system, the invention in order to difficult to coordinate contradiction between power efficiency and comprehensive heat economy to solve the existing conventional thermal power generation system, which includes the turbine generator, a condenser, a reservoir, a throttle expansion valve, evaporator, refrigerant pump, high temperature low temperature evaporator, ejector, gas-liquid separator, adjustment of heat exchanger, steam superheater, the first refrigerant line, second and third medium pipeline refrigerant pipe, high temperature heat source pipeline and the first low temperature heat pipe, the invention is used for electric field.
【技术实现步骤摘要】
一种带引射器的热力发电系统
本专利技术涉及一种发电系统,具体涉及一种带引射器的热力发电系统。
技术介绍
目前的热力发电系统主要是采用朗肯循环(RankinCycle),工质主要选用水或者有机工质,如氟利昂类工质或者烷烃类工质。朗肯循环的发电效率除了与工质的热物理性质密切相关之外,主要取决于蒸发温度和冷凝温度之间的差值,一般而言,蒸发温度越高,朗肯循环的发电效率就越高,冷凝温度越低,朗肯循环的发电效率也越高。但是,为了追求较高的发电效率而提高蒸发温度,就会导致高温热源的出口温度过高,高品位热能浪费严重,为了追求较高的发电效率而降低冷凝温度,就会导致冷却热源的出口温度过低,冷凝热不再具有热利用价值。系统的发电效率与综合热经济性之间的这种矛盾在利用中低温余废热的有机朗肯循环发电系统中更为常见和突出。从发电量的角度看,朗肯循环的发电量主要取决于工质蒸发过程的吸热量与发电效率的乘积,一般而言,发电效率越高,朗肯循环的发电量就越多,工质蒸发过程的吸热量越多,朗肯循环的发电量也越多。不难发现,即使系统的发电效率降低一些,但是如果能够实现工质蒸发过程的吸热量大幅增加,也是能够保障系统总发电量不变的,甚至系统的总发电量略有增加的。这为解决热力发电系统的发电效率与综合热经济性之间难以协调的矛盾提供了一种新的解决思路。
技术实现思路
本专利技术为了解决常规热力发电系统存在的发电效率与综合热经济性之间难以协调的矛盾,进而提供一种带引射器的热力发电系统。本专利技术为解决上述问题而采用的技术方案是:1、它包括透平发电机组、冷凝器、储液器、节流膨胀阀、工质泵、高温蒸发器、低温蒸发器、引射器 ...
【技术保护点】
一种带引射器的热力发电系统,其特征在于:它包括透平发电机组(1)、冷凝器(2)、储液器(3)、节流膨胀阀(4)、工质泵(5)、高温蒸发器(6)、低温蒸发器(7)、引射器(8)、气液分离器(9)、调适换热器(10)、蒸汽过热器(11)、第一工质管路(41)、第二工质管路(42)、第三工质管路(43)、高温热源管路(61)和第一低温热源管路(51),第一低温热源管路(51)依次与第一冷凝器(2)和调适换热器(10)连通并穿过调适换热器(10)设置,高温热源管路(61)依次与蒸汽过热器(11)、高温蒸发器(6)、调适换热器(10)和低温蒸发器(7)连通并穿过低温蒸发器(7)设置,引射器(8)的出口端与第三工质管路(43)的入口端连通,第三工质管路(43)依次与蒸汽过热器(11)、透平发电机组(1)、冷凝器(2)、储液器(3)、低温蒸发器(7)和气液分离器(9)的入口端连通,节流膨胀阀(4)设置在储液器(3)与低温蒸发器(7)之间的第三工质管路(43)上,气液分离器(9)分别与第一工质管路(41)入口端和第二工质管路(42)入口端连通,第一工质管路(41)依次与工质泵(5)、高温蒸发器(6)和 ...
【技术特征摘要】
1.一种带引射器的热力发电系统,其特征在于:它包括透平发电机组(1)、冷凝器(2)、储液器(3)、节流膨胀阀(4)、工质泵(5)、高温蒸发器(6)、低温蒸发器(7)、引射器(8)、气液分离器(9)、调适换热器(10)、蒸汽过热器(11)、第一工质管路(41)、第二工质管路(42)、第三工质管路(43)、高温热源管路(61)和第一低温热源管路(51),第一低温热源管路(51)依次与第一冷凝器(2)和调适换热器(10)连通并穿过调适换热器(10)设置,高温热源管路(61)依次与蒸汽过热器(11)、高温蒸发器(6)、调适换热器(10)和低温蒸发器(7)连通并穿过低温蒸发器(7)设置,引射器(8)的出口端与第三工质管路(43)的入口端连通,第三工质管路(43)依次与蒸汽过热器(11)、透平发电机组(1)、冷凝器(2)、储液器(3)、低温蒸发器(7)和气液分离器(9)的入口端连通,节流膨胀阀(4)设置在储液器(3)与低温蒸发器(7)之间的第三工质管路(43)上,气液分离器(9)分别与第一工质管路(41)入口端和第二工质管路(42)入口端连通,第一工质管路(41)依次与工质泵(5)、高温蒸发器(6)和引射器(8)的引射工作流体入口端连通,第二工质管路(42)出口端与引射器(8)的被引射流体入口端连通。2.一种带引射器的热力发电系统,其特征在于:它包括透平发电机组(1)、冷凝器(2)、储液器(3)、节流膨胀阀(4)、工质泵(5)、高温蒸发器(6)、低温蒸发器(7)、引射器(8)、气液分离器(9)、调适换热器(10)、蒸汽过热器(11)、第一工质管路(41)、第二工质管路(42)、第三工质管路(43)、高温热源管路(61)、第一低温热源管路(51)、第二低温热源管路(52)、第三低温热源管路(53)和第四低温热源管路(54),第一低温热源管路(51)分别与第二低温热源管路(52)的入口端和第三低温热源管路(53)和的入口端连通,第三低温热源管路(53)依次与冷凝器(2)和第四低温热源管路(54)的入口端连通,第二低温热源管路(52)依次与调适换热器(10)和第四低温热源管路(54)的入口端连通,高温热源管路(61)依次与蒸汽过热器(11)、高温蒸发器(6)、调适换热器(10)和低温蒸发器(7)连通并穿过低温蒸发器(7)设置,引射器(8)的出口端与第三工质管路(43)的入口端连通,第三工质管路(43)依次与蒸汽过热器(11)、透平发电机组(1)、冷凝器(2)、储液器(3)、低温蒸发器(7)和气液分离器(9)的入口端连通,节流膨胀阀(4)设置在储液器(3)与低温蒸发器(7)之间的第三工质管路(43)上,气液分离器(9)分别与第一工质管路(41)入口端和第二工质管路(42)入口端连通,第一工质管路(41)依次与工质泵(5)、高温蒸发器(6)和引射器(8)的引射工作流体入口端连通,第二工质管路(42)出口端与引射器(8)的被引射流体入口端...
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