【技术实现步骤摘要】
一种基于多能互补的海岛水氢动力循环能源复合供应系统
[0001]本技术涉及太阳能水氢动力循环及多模式能源系统领域,具体而言,尤其涉及利用太阳能光热催化海水制氢,蒸气膨胀发电和吸收式热泵、海水淡化以及多模式复合的海岛多能互补的能源供应系统。
技术介绍
[0002]可持续能源的开发和利用是应对全球变暖和气候变化挑战的主要措施。到2050年,全球预计将需要消耗超过4
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kW的能源来解决人口膨胀所带来的经济增长和环境压力。随着内陆上土地和能源的逐渐枯竭,人类将向更广阔的海洋进发,因此海洋中的可再生能源岛屿是人类开发利用海洋的前哨阵地。目前全球岛屿总数约为5万个左右,总面积为将超过 997万平方公里,大小几乎和中国面积相当,占全球陆地总面积的1/15。如何采用可持续发展与绿色技术手段综合利用海岛的风能、波浪能、太阳能发电,为海岛供电、供热、供气以及海水淡化。优化能源使用效率合理开发高效清洁能源动力以及相关转化技术,是目前亟需解决的关键性问题。
[0003]目前岛屿供电主要有联网和离 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种基于多能互补的海岛水氢动力循环能源复合供应系统,其特征在于,包括水氢动力循环系统、能量回收海水淡化系统、多能互补发电储能系统和冷热供给系统;所述水氢动力循环系统包括海水过滤器Ⅰ(101)、离心泵Ⅰ(102)、热反应器(103)、太阳能集热器(104)、蒸气发生器(105)、膨胀发电机(106)和电网Ⅰ(107);海水经过所述海水过滤器Ⅰ(101)过滤后通过所述离心泵Ⅰ(102)输送至所述热反应器(103);所述太阳能集热器(104)将吸收的太阳光的能量输送给所述热反应器(103),用于将所述热反应器(103)内的海水气化,气化后的高温水蒸气在所述热反应器(103)内被催化剂分解为氢气和氧气,未分解的高温水蒸气通入所述蒸气发生器(105)中,然后通入所述膨胀发电机(106),推动所述膨胀发电机(106)做功发电,所述膨胀发电机(106)将电力输送至所述电网Ⅰ(107);所述能量回收海水淡化系统包括海水过滤器Ⅱ(201)、离心泵Ⅱ(202)、热回收器(203)、三通阀(204)、蒸馏器(205)、阀门(206)和淡水储罐(207);海水经过所述海水过滤器Ⅱ(201)过滤后通过所述离心泵Ⅱ(202)输送至所述热回收器(203);所述热反应器(103)分解得到的氢气和氧气通入所述热回收器(203)内进行冷却,所述热回收器(203)内的海水吸收冷却过程中释放的热量变为蒸气,得到的蒸气通过所述三通阀(204)与所述膨胀发电机(106)排出的水蒸气混合后通入所述蒸馏器(205),混合蒸气在所述蒸馏器(205)内被冷却后冷凝为淡水并通过所述阀门(206)通入所述淡水储罐(207)内储存;所述多能互补发电储能系统包括氢气储罐(301)、氧气储罐(302)、燃料电池(303)、波浪能发电装置(304)、电网Ⅱ(305)和风力发电装置(306);所述热反应器(103)分解得到的氢气和氧气在所述热回收器(203)内进行冷却后,分别通入所述氢气储罐(301)和所述氧气储罐(302)进行储存,所述燃料电池(303)采用所述氢气储罐(301)和所述氧气储罐(302)内的氢气和氧气进行发电后并入所述电网Ⅱ(305);所述波浪能发电装置(304)和所述风力发电装置(306)分别进行发电然后并入所述电网Ⅱ(305) 起到削峰填谷的作用;所述冷热供给系统包括发生器(401)、冷凝器(402)、海水过滤器Ⅲ(403)、离心泵Ⅲ(404)、储热器(405)、...
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