一种高效低浓度瓦斯发电系统及其控制方法技术方案

技术编号:23054426 阅读:40 留言:0更新日期:2020-01-07 15:26
本发明专利技术公开一种高效低浓度瓦斯发电系统及其控制方法,包括质子交换膜燃料电池、冷凝器、脱硫器、固体氧化物燃料电池、换热器A、换热器B和燃烧器;将低浓度瓦斯气体通过质子交换膜燃料电池的空气极,在比较低的工作温度下,通过质子交换膜燃料电池技术既能发电,又能向空气极补充氢离子,通过调整空气极的气体利用率,能够消耗低浓度瓦斯气体中的氧气,进而消除爆炸隐患,再通过调节冷凝器的温度,对气体中的水蒸气进行冷凝,以提供燃料重整所需比例合适的水蒸气,最后经脱硫器除硫后,作为固体氧化物燃料电池的燃料气体发电,发电效率效率高,热电联供综合效率高,且能够有效地利用低浓度瓦斯,避免其排到大气中,有利于环境保护。

A high efficiency and low concentration gas power generation system and its control method

【技术实现步骤摘要】
一种高效低浓度瓦斯发电系统及其控制方法
本专利技术涉及一种发电系统,具体是一种高效低浓度瓦斯发电系统及其控制方法,属于发电设备

技术介绍
瓦斯的主要成分是甲烷,混合气体中氧气与甲烷的体积含量比例为1.1025-3.99时,遇明火就会爆炸,这是煤矿瓦斯爆炸事故的根源。瓦斯如果不加以利用,直接排放到大气中,其温室效应约为二氧化碳的21倍。新版《煤矿安全规程》第148条第五项规定:抽采瓦斯的浓度低于30%时(低于浓度瓦斯),不得作为燃气直接燃烧;可用于内燃机发电或作其他用途。而我国陆上瓦斯资源量有36.8万亿平方米,60%以上的瓦斯都是低浓度瓦斯,中国工程院周院士认为:“低浓度瓦斯发电机组,适合我国煤矿点多量小的能耗,堪称破解我国煤矿瓦斯难题的金钥匙”。瓦斯发电既可以补偿瓦斯抽采的能耗,有效地解决煤矿瓦斯事故,改善煤矿安全生产条件,又有利于增加洁净能源供应、减少室温气体排放,达到保护生命、保护资源、保护环境的多重目标。传统的发电技术由于受卡诺循环的限制,其发电效率比较低下,而SOFC(固体氧化物燃料电池)是一种新型的发电设备,可以将燃料中的化学能直接清洁高效地转化为电能,其发电效率可高达65%,如果再将其尾气余热以热水的方式进行回收,综合效率高达85%,是目前公认的效率最高的发电技术,且燃料适应性广,而低浓度瓦斯气体就可以用做这种发电装置的燃料。但是由于瓦斯气体的爆炸特性,以及SOFC高温运行的特点(工作温度700-1000℃),所以不能直接将瓦斯气体通入该装置,需要除氧。例如,专利CN108232206A中提到利用气体分离装置,如膜分离或变压吸附技术来去除瓦斯中的氧气,一般膜分离和变压吸附技术主要用来提纯和制备纯净的气体,意味着如果原料气体中该气体的含量高的话,使用该分离系统还可以得到产品,用以抵消该系统的能耗和设备投入,由于瓦斯气体中的氧气含量远少于氮气,使用该方法除掉氧气的能耗将远大于制氮的能耗,所以将该技术直接用于瓦斯气体中少量的氧的分离,从能耗和成本上是不划算的。因此,如何更好调整低浓度瓦斯气体中燃料气体的成分,降低其氧气含量,避免低浓度瓦斯应用到SOFC发电系统中发生爆炸的现象,成为目前亟需解决的技术问题。
技术实现思路
针对上述现有技术存在的问题,本专利技术提供一种高效低浓度瓦斯发电系统及其控制方法,能够较好地调整低浓度瓦斯气体中燃料气体的成分,降低其氧气含量,避免低浓度瓦斯气体应用到SOFC发电系统中发生爆炸现象,同时能够克服卡诺循环的限制。为实现上述目的,本专利技术一种高效低浓度瓦斯发电系统,包括质子交换膜燃料电池、冷凝器、脱硫器、固体氧化物燃料电池、换热器A、换热器B和燃烧器;其中,质子交换膜燃料电池空气极依次经冷凝器、脱硫器与固体氧化物燃料电池阳极进口相连,固体氧化物燃料电池阳极出口与燃烧器进口相连,固体氧化物燃料电池阴极出口经换热器B与燃烧器进口相连,燃烧器出口与换热器A进口相连,换热器A出口经换热器B进口与固体氧化物燃料电池阴极进口相连。进一步,还包括换热器C,换热器C进口与换热器A出口相连。一种高效低浓度瓦斯发电系统控制方法,将低浓度瓦斯气体通入质子交换膜燃料电池的空气极后,调整质子交换膜燃料电池空气极的氧气利用率,然后进入冷凝器进行冷凝,通过调整冷凝器的温度,对气体中的水蒸气含量进行控制,冷凝后的低浓度瓦斯气体作为燃料气体通入固体氧化物燃料电池的阳极;同时,外界空气依次经换热器A、换热器B两次换热后,通入固体氧化物燃料电池阴极,当固体氧化物燃料电池达到发电的工作温度后,其阴阳极气体在其内部发生电化学反应,输出电能。其中,换热方法如下:1)固体氧化物燃料电池阳极未反应完全的燃料气体进入燃烧器进行催化燃烧,燃烧后的尾气进入换热器A,同时,固体氧化物燃料电池阴极空气尾气进入换热器B;2)外界空气经换热器A与燃烧器尾气进行热交换,完成第一次换热,换热后的燃烧器尾气排到大气中;第一次换热后的外界空气,再经换热器B与固体氧化物燃料电池阴极空气尾气进行热交换,完成第二次换热,换热后的外界空气通入固体氧化物燃料电池阴极,与燃料气体在固体氧化物燃料电池内发生电化学反应,输出电能;换热后的空气尾气则进入燃烧器,与未完全反应的燃料气体进行催化燃烧,执行步骤(1)。进一步,经换热器A换热后的燃烧器尾气,再经换热器C与冷水换热,得到日常可用的热水。与现有技术相比,本专利技术具有以下优点:1)本专利技术采用质子交换膜燃料电池(PEMFC),相较于其他燃料电池,其工作温度比较低(室温-80℃),一般阳极通氢气,阴极通空气。工作时,阳极产生氢离子和电子,其中,氢离子穿过质子交换膜到达阴极,和阴极中的氧反应,而电子通过外电路到达阴极,当电子通过外电路流向阴极时就产生了直流电。其发电过程不涉及氢氧燃烧,因而不受卡诺循环的限制,能量转换率高;发电时不产生污染,发电单元模块化,可靠性高,组装和维修都很方便,工作时也没有噪音。通过质子交换膜燃料电池(PEMFC)技术既能发电,又能向空气极补充氢离子,消耗低浓度瓦斯气体中的大部分氧气,调整了混合气体中氧气和甲烷的含量的比例,将甲烷降低到了爆炸极限之外,有效地消除了爆炸隐患,避免了低浓度瓦斯气体应用到固体氧化物燃料电池中发生爆炸的现象。2)本专利技术通过调节冷凝器的温度,还可以提供燃料气体重整所需比例合适的水蒸气,无需额外向气体中输入水蒸气,处理后的低浓度瓦斯气体经脱硫器除硫后,作为固体氧化物燃料电池(SOFC)的燃料气体发电,固体氧化物燃料电池未完全反应的燃料气体以及空气尾气通过燃烧器,完全将化学能转变为热能,得到高温余热,并通过换热器进行能量回收再利用,发电效率超过45%,热电联供综合效率超过60%,回收的电力可以用于补充瓦斯抽采的能耗,有效地改善了煤矿安全生产条件,同时有效地对低浓度瓦斯进行了回收利用,有利于增加洁净能源供应、减少温室气体排放,达到了保护生命、保护资源、保护环境的多重目标。附图说明图1为本专利技术整体结构示意图。具体实施方式下面结合附图对本专利技术作进一步说明。对于一定流量和组分含量的低浓度瓦斯气体,知道其中氧气与甲烷含量的实际比例,从安全和经济成本考虑,在保证质子交换膜燃料电池正常工作的情况下,选配合适功率的质子交换膜燃料电池。如图所示,本专利技术一种高效低浓度瓦斯发电系统,包括质子交换膜燃料电池,冷凝器,脱硫器,固体氧化物燃料电池,换热器A、B、C和燃烧器;其中,质子交换膜燃料电池的空气极依次经冷凝器、脱硫器与固体氧化物燃料电池阳极进口相连,固体氧化物燃料电池阳极出口依次与燃烧器、换热器A与换热器C相连,其阴极出口经换热器B与燃烧器相连,换热器A经换热器B与固体氧化物燃料电池的阴极进口相连。上述发电系统的控制方法如下:将低浓度瓦斯气体通入质子交换膜燃料电池空气极后,通过控制质子交换膜燃料电池输出电流的大小来调整其空气极的氧气利用率,具体如下:利用质子交换膜燃料电池的空气极安全的消耗掉部分低浓度瓦斯气体中的氧气,通过设定质本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种高效低浓度瓦斯发电系统,其特征在于,包括质子交换膜燃料电池、冷凝器、脱硫器、固体氧化物燃料电池、换热器A、换热器B和燃烧器,其中,质子交换膜燃料电池空气极依次经冷凝器、脱硫器与固体氧化物燃料电池阳极进口相连,固体氧化物燃料电池阳极出口与燃烧器进口相连,固体氧化物燃料电池阴极出口经换热器B与燃烧器进口相连,燃烧器出口与换热器A进口相连,换热器A出口经换热器B进口与固体氧化物燃料电池阴极进口相连。/n

【技术特征摘要】
1.一种高效低浓度瓦斯发电系统,其特征在于,包括质子交换膜燃料电池、冷凝器、脱硫器、固体氧化物燃料电池、换热器A、换热器B和燃烧器,其中,质子交换膜燃料电池空气极依次经冷凝器、脱硫器与固体氧化物燃料电池阳极进口相连,固体氧化物燃料电池阳极出口与燃烧器进口相连,固体氧化物燃料电池阴极出口经换热器B与燃烧器进口相连,燃烧器出口与换热器A进口相连,换热器A出口经换热器B进口与固体氧化物燃料电池阴极进口相连。


2.根据权利要求1所述的一种高效低浓度瓦斯发电系统,其特征在于,还包括换热器C,换热器C进口与换热器A出口相连。


3.一种高效低浓度瓦斯发电系统控制方法,其特征在于,将低浓度瓦斯气体通入质子交换膜燃料电池的空气极后,调整质子交换膜燃料电池空气极的氧气利用率,然后进入冷凝器进行冷凝,通过调整冷凝器的温度,对气体中的水蒸气含量进行控制,冷凝后的低浓度瓦斯气体作为燃料气体通入固体氧化物燃料电池的阳极;
同时,外界空气依次经换热器A、换热器B两次换热后,通入固体氧化物燃料电池阴...

【专利技术属性】
技术研发人员:王绍荣曾凡蓉周福宝凌意翰
申请(专利权)人:中国矿业大学
类型:发明
国别省市:江苏;32

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