【技术实现步骤摘要】
一种双工质联合循环发电系统及方法
[0001]本专利技术涉及一种发电系统,具体涉及一种双工质联合循环发电系统及方法。
技术介绍
[0002]在能源匮乏及环境危机的大背景下,提高能源利用率日益受到人们的重视。目前在众多热力循环当中,超临界布雷顿循环是一种最有优势的循环形式。新型超临界工质(二氧化碳、氦气和氧化二氮等)具有能量密度大,传热效率高,系统简单等先天优势,可以大幅提高热功转换效率,减小设备体积,具有很高的经济性。
[0003]但这类循环也存在一个明显的技术难点,即冷却问题。超临界循环,尤其是像二氧化碳这样的超临界循环,其临界温度接近环境温度(31℃),当冷端温度较低时其压缩功耗较小,热效率很高。但是它对冷端温度十分敏感,稍稍超过设计冷端温度后其热效率将大幅下降。因此,其冷端温度,即压缩机入口温度必须十分精确的控制。但是当夏季来临,在中国相当大的地区很难冷却到其所需的冷端温度,这将大大影响其效率,进而影响这项技术的推广。
[0004]这个问题可以通过混合工质来解决。当向CO2中掺入其他工质,例如H2O后, ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种双工质联合循环发电系统,其特征在于,包括热源(1),所述热源(1)的出口与透平(2)的入口相连通,透平(2)的出口与高温回热器(3)的热侧入口相连通,高温回热器(3)的热侧出口与中温回热器(4)的热侧入口相连通,中温回热器(4)的热侧出口与中温气液分离器(5)的中部入口相连通,中温气液分离器(5)的顶部出口与再压缩机(6)的入口相连通,中温气液分离器(5)的底部出口与低温回热器(7)的热侧入口相连通,低温回热器(7)的热侧出口与低温气液分离器(8)的中部入口相连通,低温气液分离器(8)的顶部出口与预冷器(9)的热侧入口相连通,预冷器(9)的热侧出口与主压缩机(10)的入口相连通,主压缩机(10)的出口与低温回热器(7)的冷侧入口相连通,低温气液分离器(8)的底部出口与液体泵(11)的入口相连通,液体泵(11)的出口与低温回热器(7)的冷侧出口汇合后与中温回热器(4)的冷侧入口相连通,中温回热器(4)的冷侧出口与再压缩机(6)的出口汇合后与高温回热器(3)的冷侧入口相连通,高温回热器(3)的冷侧出口与热源(1)的入口相连通。2.根据权利要求1所述的一种双工质联合循环发电系统,其特征在于,所述中温气液分离器(5)和低温气液分离器(8)中的压力为7.2MPa~7.6MPa,中温气液分离器(5)的温度为130℃~170℃,低温气液分离器(8)的温度为65℃~85℃。3.根据权利要...
【专利技术属性】
技术研发人员:高炜,姚明宇,杨玉,吴帅帅,张旭伟,李晨照,
申请(专利权)人:西安热工研究院有限公司,
类型:发明
国别省市:
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