预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN109798160A(43)申请公布日2019.05.24(21)申请号201910178870.0(22)申请日2019.03.11(71)申请人哈尔滨理工大学地址150080黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路52号(72)发明人陈巨辉许滔李九如(51)Int.Cl.F01K23/00(2006.01)F25B9/14(2006.01)F25B27/02(2006.01)权利要求书1页说明书2页附图1页(54)发明名称一种以锅炉废热为热源的有机朗肯循环发电系统(57)摘要一种以锅炉废热为热源的有机朗肯循环发电系统,它是一种有机朗肯循环发电装置。本发明解决了目前锅炉燃废热不能充分利用、浪费,污染物的排放等问题。同时,利用有机工质循环,节约能源并且无污染,具备广阔的应用前景。所述一种以锅炉废热为热源的有机朗肯循环发电系统分为两个子系统,系统1可以以最佳效率发电,系统2即利用了锅炉排污水的废热同时又把动力输送给了系统1中的制冷机,不浪费。又因为制冷机使冷却水的初温降低,加强与排气的换热,从而提高了系统1的热效率,所以使整个系统的效率的到提高。CN109798160ACN109798160A权利要求书1/1页1.一种以锅炉废热为热源的有机朗肯循环发电系统,该系统是由两个有机朗肯循环系统组成,其中以锅炉排污水为热源的有机朗肯系统为以烟气为热源的有机朗肯循环系统提高循环热效率提供动力来源,其中中间的制冷装置做为两个系统的串联,使其成为一个完整的有机朗肯循环系统。2.一个以锅炉排污水的热源的有机朗肯循环系统同时是一个发电装置,也是一个动力源。3.一个以锅炉烟气为热源的的有机朗肯循环系统是是一个纯发电装置,烟气温度相对比锅炉排污水的热量大,所以选择烟气为热源。2CN109798160A说明书1/2页一种以锅炉废热为热源的有机朗肯循环发电系统技术领域[0001]本发明属于有机朗肯循环发电技术领域,具体是一种以锅炉废热为热源的有机朗肯循环发电系统。背景技术[0002]大型锅炉的废热再利用枝术。中低品位热源数量多、范围广,若采用有机朗肯循环技术回收利用该部分能量用以发电,不但能缓解能源危机,还可减轻因为余热所引起的环境污染,从而实现节能减排。有机朗肯循环系统主要由蒸发器、透平、工质泵、冷凝器四大部件组成,整个系统主要原理:分别以大型锅炉废热中高温烟气、锅炉排污水为热源,分别提供给两个有机朗肯循环系统,以锅炉排污水为热源的有机朗肯循环发电系统又提供以高温烟气为热源的的有机朗肯循环发电系统中制冷机中的动力,降低冷凝器中的循环冷却水的初温,使排气温度降低,以此提高整个有机朗肯循环的效率,使热源利用更加充分。发明内容[0003]本发明为了最大限度地提高朗肯循环热效率,进一步减小污染物的排放,并且利用R134a(四氟乙烷)作为循环工质和制冷剂,提供了一种新的有机朗肯循环发电系统。[0004]本发明的技术方案是:整个系统分成2个两个有机朗肯循环发电系统:系统1是以锅炉排污水为热源的朗肯循环系统,系统2是以高温烟气为热源的朗肯循环系统,其中系统1为系统2的制冷机提供动力;当中的有机工质R134a既作为循坏工质有作为制冷剂。[0005]本发明与现有技术相比具有以下有益效果:本发明通过将整个系统分为两个子系统1和2,系统1为降低系统2中的冷凝器3的冷却水的温度提供动力,实现了有机朗肯循环发电效率比普通的有机朗肯循环高;同时,锅炉的高温烟气和排污水分别同时为两个子系统提供热源,既减少了污染又得到有效利用;R134a工质既作为制冷剂又作为循环工质,既减少成本同时还环保;R134a是一种低沸点的工质,适应的范围比较广。附图说明[0006]图1整体系统图,图2系统1图,图3系统2图。具体实施方式[0007]一种以锅炉废热为热源的有机朗肯循环发电的工作原理如下:1、系统1(有机朗肯循环系统):主要流程:1)高温流体吸收锅炉排污水余热后,进入蒸发器2加热有机工质,有机工质被加热为高压蒸汽;2)高压蒸汽进入透平2膨胀做工,带动发电机2发电;发电机为制冷机提供动力,同时制冷剂提供制冷剂降低冷却塔中输送给循环冷却水泵的冷却水;3CN109798160A说明书2/2页3)膨胀后的低压蒸汽进入冷凝器2,被冷却成为低温低压工质流体;4)低温低压工质流体被工质泵2升压之后再次送到蒸发器2,完成循环。[0008]2、系统2主要流程:1)高温流体吸收锅炉烟气余热后,进入蒸发器1加热有机工质,有机工质被加热为高压蒸汽;2)高压蒸汽进入透平1膨胀做工,带动发电机1发电;3)膨胀后的低压蒸汽进入冷凝器1,被制冷机制冷冷却塔的冷却水,进入循环冷却水泵,冷却成为低温低压工质流体;4)低温低压工质流体被工质泵1升压之后再次送到蒸发器1