一种低温余热有机朗肯循环储能发电系统及发电方法技术方案

技术编号:42214007 阅读:18 留言:0更新日期:2024-07-30 18:55
本发明专利技术公开了低温余热有机朗肯循环储能发电系统及发电方法,包括余热收集系统、能量转换系统以及冷凝液化系统;冷凝液化系统包括用于存储液氮的冷箱,与冷箱旁通的旁通流路;能量转换系统包括与冷箱旁通的液氮泵,与液氮泵旁通的增温气化换热器,与增温气化换热器旁通的气包,与气包旁通的膨胀机,以及与膨胀机连接的发电机;余热收集系统包括与增温气化换热器旁通的低温储热介质储罐,与低温储热介质储罐旁通的储热介质泵,与储热介质泵旁通的余热换热器,以及与余热换热器旁通的高温储热介质储罐,高温储热介质储罐与增温气化换热器旁通;其中,膨胀机用于将液氮膨胀能转换为机械能,高温储热介质储罐用于吸收来自烟气的热能。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于发电系统及发电方法,具体涉及一种低温余热有机朗肯循环储能发电系统及发电方法


技术介绍

1、工业行业中的余热总资源约占燃料消耗总量的17%~67%,可回收利用的余热资源约为余热总资源的60%,但由于其中占90%以上是200℃以下的低温余热,而难以利用现有的技术或工艺来发电,大量的排向大气,不仅造成能源的浪费,还对生态环境造成热污染。

2、余热发电是利用生产过程中多余的热能的技术,余热发电不仅节能,还有利于环境保护,它利用废气,废液等工质中的热或可燃质作热源,产生蒸汽(气)用于发电,是余热资源利用中最有效和普遍应用技术之一。

3、传统的余热发电系统大部分是采用水作发电工质,可对中高品位余热资源进行吸收热能和发电。缺点一是只能利用只占余热资源总量不足10%且200℃以上的中高温余热资源,二是余热发电效率低,中低温余热发电的有效热效率通常只有8~12%左右,对于高温余热资源,发电效率也就在20%左右,近80%~90%余热资源和余热热能量通过冷却塔释放到环境空气或者环境冷水中,造成巨大的热资源浪费,并对环境形成热污染。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种低温余热有机朗肯循环储能发电系统,其特征在于:该发电系统包括余热收集系统、能量转换系统以及冷凝液化系统;

2.根据权利要求1所述的一种低温余热有机朗肯循环储能发电系统,其特征在于:还包括水循环冷却系统,所述水循环冷却系统包括水泵以及与所述水泵旁通的水循环换热器,所述水循环换热器分别与所述液氮泵和增温气化换热器旁通。

3.根据权利要求1或2所述的一种低温余热有机朗肯循环储能发电系统,其特征在于:所述冷凝液化系统还包括压缩机,所述压缩机通过旁通流路分别与所述膨胀机和所述冷箱连通,所述压缩机用于将未液化的氮气增压至同等温度液化后,进入冷箱中冷凝液化为液氮。...

【技术特征摘要】

1.一种低温余热有机朗肯循环储能发电系统,其特征在于:该发电系统包括余热收集系统、能量转换系统以及冷凝液化系统;

2.根据权利要求1所述的一种低温余热有机朗肯循环储能发电系统,其特征在于:还包括水循环冷却系统,所述水循环冷却系统包括水泵以及与所述水泵旁通的水循环换热器,所述水循环换热器分别与所述液氮泵和增温气化换热器旁通。

3.根据权利要求1或2所述的一种低温余热有机朗肯循环储能发电系统,其特征在于:所述冷凝液化系统还包括压缩机,所述压缩机通过旁通流路分别与所述膨胀机和所述冷箱连通,所述压缩机用于将未液化的氮气增压至同等温度液化后,进入冷箱中冷凝液化为液氮。

4.根据权利要求2所述的一种低温余热有机朗肯循环储能发电系统,其特征在于:所述水循环换热器为浸没式换热器。

5.根据权利要求1或4所述的一种低温余热有机朗肯循环储能发电系统,其特征在于:...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨文清
申请(专利权)人:重庆宏富能源科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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