【技术实现步骤摘要】
一种余热利用盐差能反电渗析发电系统
[0001]本专利技术涉及一种余热利用盐差能反电渗析发电系统,属于余热利用和发电
技术介绍
[0002]海洋盐差能是一种存在于两种含盐浓度不同的海水之间或海水和淡水之间的化学能。作为一种清洁能源、可再生能源以及能量密度最大的海洋能,盐差能主要存在于海河交接处。同时,淡水丰富区域的盐湖和地下盐矿蕴藏大量的盐差能。在海水和淡水之间存在着很大的渗透压差,它们之间的化学差相当于 240 m 水头差的能量密度,从理论上讲,如果利用这个压力差能发电,每立方英尺淡水流入海中可发 0.65 度电。如果将世界上所有河流中蕴藏的这种能量提取并加以利用,可以获得约 2.6 TW的能量,我国潜在的可利用盐差能约为0.1TW。随着国家新旧动能转换策略的实行,高效利用盐差能发电将有助于实现“绿水青山就是金山银山”的战略目标。
[0003]目前,盐差能的利用主要有三种途径:渗透压能法、蒸汽压能法和反电渗析法。渗透压能法是根据海水与淡水侧的渗透压差使淡水进入海水侧产生压力差,从而使多余的海水进入涡轮发电 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种余热利用盐差能反电渗析发电系统,它包括发电装置、海水循环装置和电极水循环装置,其特征在于,所述的发电装置包含反电渗析电池(1)和蓄电装置(7),反电渗析电池(1)内部交替设置的等数量的阳离子交换膜(1a)和阴离子交换膜(1b)将反电渗析电池(1)依次分隔为阴极电极室(4)、多个交替布置的海水室(5)、淡水室(6)和阳极电极室(4a),蓄电装置(7)通过导线分别连接阴极电极室(4)内部的阴极(2)、阳极电极室(4a)内部的阳极(3);所述的海水循环装置包含第一阀门(8)、蒸发浓缩装置(9)、气液分离器(10)、海水池(11)、海水箱(12)、换热器(13)和第二阀门(14),海水室(5)底部的出水口通过第一阀门(8)和出水管道(5a)连接蒸发浓缩装置(9)底部的进水口,蒸发浓缩装置(9)的汽水混合物出口连接气液分离器(10)的进料口,气液分离器(10)的蒸汽出口连接换热器(13)的蒸汽进口,气液分离器(10)的出水口和换热器(13)的海水出口通过进水管道(5b)连接海水室(5)顶部的进水口,海水池(11)的进水口处设置过滤器(11a),出水口连接海水箱(12)的进水口,海水箱(12)的内...
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