【技术实现步骤摘要】
一种联合循环电厂多能互补能源站
本技术属于电厂余压、余热利用
,具体涉及一种联合循环电厂多能互补能源站,其充分利用联合循环机组天然气余压发电、制冷,和余热锅炉余热制冷,并采用余热锅炉蒸汽制冷作为冷源补充的对外供电、供冷的多能互补能源站。
技术介绍
管网天然气一般以高压形式输送,到达联合循环发电机组时往往需要降压处理,降压过程产生的压力能可考虑回收利用。目前,常用的天然气管网压力能回收利用方式包括发电和制冷两个方面。天然气管网压力能发电的基本原理即利用高压天然气膨胀降压时产生的机械能来驱动发电机发电,制冷则是考虑高压天然气经膨胀降压后温度降低,低温天然气蕴含的冷能,可以利用在制冰、冷库、轻烃分离、橡胶粉碎等多个领域。目前大型F级联合循环机组的余热锅炉排烟温度一般为90℃左右。如电厂使用的天然气含有较少或甚至不含硫,无需考虑余热锅炉的酸腐蚀等问题,相应的余热锅炉排烟露点温度等于烟气的水露点温度。因此,理论上,余热锅炉烟气可降至的极限温度为约60℃(考虑烟气温度应高出露点温度10℃)。如能将排烟中的余热通过增加尾部受 ...
【技术保护点】
1.一种联合循环电厂多能互补能源站,其特征在于,包括天然气调压模块(1)、天然气发电制冷系统(2)、燃气轮机(3)、余热锅炉烟气余热制冷系统(4)、余热锅炉蒸汽制冷系统(5)、水蓄冷系统(6)以及供冷管道系统(7);其中,/n天然气调压模块(1)与天然气发电制冷系统(2)采用并联方式驳接;天然气调压模块(1)的出口以及天然气发电制冷系统(2)的出口均连通至燃气轮机(3);天然气发电制冷系统(2)用于制得5℃的一次冷水,并输送至供冷管道系统(7)或水蓄冷系统(6),从供冷管道系统(7)或水蓄冷系统(6)返回的12℃的一次温水输送至天然气发电制冷系统(2),形成循环回路;/n余 ...
【技术特征摘要】
1.一种联合循环电厂多能互补能源站,其特征在于,包括天然气调压模块(1)、天然气发电制冷系统(2)、燃气轮机(3)、余热锅炉烟气余热制冷系统(4)、余热锅炉蒸汽制冷系统(5)、水蓄冷系统(6)以及供冷管道系统(7);其中,
天然气调压模块(1)与天然气发电制冷系统(2)采用并联方式驳接;天然气调压模块(1)的出口以及天然气发电制冷系统(2)的出口均连通至燃气轮机(3);天然气发电制冷系统(2)用于制得5℃的一次冷水,并输送至供冷管道系统(7)或水蓄冷系统(6),从供冷管道系统(7)或水蓄冷系统(6)返回的12℃的一次温水输送至天然气发电制冷系统(2),形成循环回路;
余热锅炉烟气余热制冷系统(4),用于从余热锅炉尾部的凝结水加热器抽出一股热水,制得5℃一次冷水并输送至供冷管道系统(7)或水蓄冷系统(6),从供冷管道系统(7)或水蓄冷系统(6)返回的12℃的一次温水输送至余热锅炉烟气余热制冷系统(4),形成循环回路;
余热锅炉蒸汽制冷系统(5),用于从余热锅炉中压过热蒸汽管路引出一股蒸汽,制得5℃的一次冷水并输送至供冷管道系统(7)或水蓄冷系统(6),从供冷管道系统(7)或水蓄冷系统(6)返回的12℃的一次温水输送至余热锅炉蒸汽制冷系统(5),形成循环回路;
供冷管道系统(7)中,供冷管道来的7℃的二次冷水,用于输送至各用冷用户,升温后形成14℃的二次温水经供冷管道返回,形成循环回路。
2.根据权利要求1所述的一种联合循环电厂多能互补能源站,其特征在于,天然气发电制冷系统(2)包括膨胀机(2A)、发电机(2B)、换热器(2C)、天然气发电制冷系统的水泵(2D)、辅热器(2E)以及天然气发电制冷系统内的天然气调压模块(2F);膨胀机(2A)提供天然气做功,机械功用于带动发电机(2B)发电,降温后的天然气连通至与辅热器(2E)并联设置的换热器(2C)中,用于与从水蓄冷系统(6)或供冷管道系统(7)来的12℃的一次温水进行换热;换热升温后的天然气通过天然气发电制冷系统内的天然气调压模块(2F)调压后输送至燃气轮机(3)中;从水蓄冷系统(6)或供冷管道系统(7)来的12℃的一次温水在换热器(2C)中换热降温至5℃的一次冷水,经制冷系统的水泵(2D)进入水蓄冷系统(6)或供冷管道系统(7),形成制冷循环回路。
3.根据权利要求1所述的一种联合循环电厂多能互补能源站,其特征在于,余热锅炉烟气余热制冷系统(4)包括热水型溴化锂制冷机(4A)和余热制冷系统的水泵(4B),余热锅炉烟气出口处的凝结水加热器的出口处引出的热水用于输送至热水型溴化锂制冷机(4A)中,换热后返回至凝结水加热器的进口处;热水型溴化锂制冷机(4A)用于制得5℃的一次冷水,经余热制冷系统的水泵(4B)送至水蓄冷系统(6)或供冷管道...
【专利技术属性】
技术研发人员:肖俊峰,夏林,胡孟起,连小龙,
申请(专利权)人:华能国际电力股份有限公司,西安热工研究院有限公司,
类型:新型
国别省市:北京;11
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