The invention belongs to the field of osmotic energy generation equipment, and particularly discloses a pressure delaying permeable power generation system, which aims to solve the problems of large pressure fluctuation and high energy consumption of the existing PRO power generation system. The pressure delaying generation system includes osmotic devices, dilute solution pools, concentration devices and power generation units, as well as a voltage stabilizing device and a water storage device. The water storage device can be used for the storage of concentrated solution and pressure energy recovery, voltage stabilizing device is arranged between the structure of the invention in the concentrated solution side and the storage device can not only maintain the system pressure in the power generation process stability, reduce the pressure fluctuation of the system, and to make the power system to achieve and maintain optimal back pressure, can reduce the use of power system pump and booster pump, significantly reduce the system energy consumption, so as to improve the power system.
【技术实现步骤摘要】
压力延缓渗透能发电系统
本专利技术涉及一种发电系统,特别是一种压力延缓渗透能发电系统。
技术介绍
经济的飞速发展带来的能源紧缺和环境破坏问题日益严重,近年来绿色能源备受青睐。1954年,R.E.Pattle率先提出了渗透能的概念,即两种不同浓度溶液之间的化学电位差能。据测算,地球表面70.8%是海洋,渗透能是海洋能中能量密度最大的一种可再生能源;据统计,河水和海水之间的渗透能具有约1650TWh/year的发电潜能,这引起了世界各国的关注。目前,获取渗透能的技术主要有两种:基于渗透原理的压力延缓渗透(PRO)和利用透析原理的反电渗析,近年来很多国家都对渗透能发电进行深入的研究。利用压力延缓渗透能发电的原理为:当浓溶液(如:海水)和稀溶液(如:河水)分别流过压力延缓渗透(PRO)膜的两侧时,形成渗透压ΔΠ,在浓溶液侧施加一定的背压ΔP(ΔP<ΔΠ),稀溶液中的水就会在压力(ΔΠ-ΔP)的作用下通过PRO膜渗透到达浓溶液一侧,使该侧压力升高,进而能够通过水轮发电机将渗透能转换为电能。但是随着稀溶液中的水向浓溶液侧渗透,浓溶液的浓度逐渐降低,渗透压差降低,发电功率 ...
【技术保护点】
压力延缓渗透能发电系统,包括渗透装置、稀溶液池(19)、浓缩装置和发电装置(9),其特征在于:还包括稳压装置和蓄水装置;所述渗透装置包括渗透池(2),所述渗透池(2)内设置有压力延缓渗透膜(11),所述压力延缓渗透膜(11)将渗透池(2)分隔为稀溶液侧(10)和浓溶液侧(12),所述稀溶液侧(10)与稀溶液池(19)循环连接;所述稳压装置包括具有稳压进液口和稳压出液口的密闭容器(23),所述密闭容器(23)的内部设置有一端与稳压进液口相连的稳压进液管以及一端与稳压出液口相连的稳压出液管,密闭容器(23)上还设置有稳压排气阀(22);工作时,密闭容器(23)的内部容纳有稳压溶 ...
【技术特征摘要】
1.压力延缓渗透能发电系统,包括渗透装置、稀溶液池(19)、浓缩装置和发电装置(9),其特征在于:还包括稳压装置和蓄水装置;所述渗透装置包括渗透池(2),所述渗透池(2)内设置有压力延缓渗透膜(11),所述压力延缓渗透膜(11)将渗透池(2)分隔为稀溶液侧(10)和浓溶液侧(12),所述稀溶液侧(10)与稀溶液池(19)循环连接;所述稳压装置包括具有稳压进液口和稳压出液口的密闭容器(23),所述密闭容器(23)的内部设置有一端与稳压进液口相连的稳压进液管以及一端与稳压出液口相连的稳压出液管,密闭容器(23)上还设置有稳压排气阀(22);工作时,密闭容器(23)的内部容纳有稳压溶液和稳压气体,且稳压进液管的另一端以及稳压出液管的另一端均没入稳压溶液中,稳压排气阀(22)能够用于排放稳压气体;所述浓溶液侧(12)的出液口与密闭容器(23)的稳压进液口相连,所述密闭容器(23)的稳压出液口与蓄水装置的循环进液口相连,所述蓄水装置的循环出液口与浓溶液侧(12)的进液口连接;所述蓄水装置的发电出液口与发电装置(9)的进液口连接;所述浓缩装置包括浓溶液进出换向阀(24)、浓溶液输送泵(25)和浓缩容器,所述蓄水装置的换液口与浓溶液进出换向阀(24)的接口一连接,所述浓溶液进出换向阀(24)的接口二和接口三分别通过排液支管和补液支管与浓缩容器的进出液口连接,所述浓溶液输送泵(25)设置在补液支管上。2.如权利要求1所述的压力延缓渗透能发电系统,其特征在于:所述稀溶液池(19)的出液口依次通过稀溶液循环输送泵(18)和稀溶液进液控制阀门(20)与稀溶液侧(10)的进液口连接,所述稀溶液侧(10)的出液口通过稀溶液出液控制阀门(1)与稀溶液池(19)的进液口连接。3.如权利要求1所述的压力延缓渗透能发电系统,其特征在于:所...
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