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(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CN111486068A(43)申请公布日2020.08.04(21)申请号202010262162.8F01K11/02(2006.01)(22)申请日2020.04.06F01D25/18(2006.01)F24S10/30(2018.01)(71)申请人武汉理工大学F24S60/30(2018.01)地址430070湖北省武汉市洪山区珞狮路G05B19/05(2006.01)122号(72)发明人汤旭晶王锡涵高百川高双印徐华徽李灏高一博窦立涛(74)专利代理机构湖北武汉永嘉专利代理有限公司42102代理人唐万荣(51)Int.Cl.F03G6/06(2006.01)F03G7/05(2006.01)F01D15/10(2006.01)F01K25/10(2006.01)权利要求书2页说明书8页附图2页(54)发明名称一种太阳能辅助海洋温差发电系统(57)摘要本发明涉及一种太阳能辅助海洋温差发电系统。一种太阳能辅助海洋温差发电系统,其特征在于包括太阳能辅热模块、OTEC发电模块、PLC能量管理模块;OTEC发电模块以低沸点的有机工质作为循环工质,以大海表层温海水为热源对有机工质进行预热,太阳能辅热模块的太阳能作为补充热源对有机工质进行二次加热;大海深层900-1100米的冷海水作为冷源,通过有机朗肯循环实现热功转换,过热工质气体进入汽轮机推动叶轮旋转,驱动发电机发电;PLC能量管理模块对太阳能辅热模块和OTEC发电模块实现能量调度和运行控制。以太阳能光热作为辅助热源的海洋温差发电系统,大幅提高了系统发电效率,有利于海洋温差发电系统的推广应用。CN111486068ACN111486068A权利要求书1/2页1.一种太阳能辅助海洋温差发电系统,其特征在于包括太阳能辅热模块、OTEC发电模块、PLC能量管理模块;OTEC发电模块以低沸点的有机工质作为循环工质,以大海表层温海水为热源对有机工质进行预热,太阳能辅热模块的太阳能作为补充热源对有机工质进行二次加热;大海深层900-1100米的冷海水作为冷源,通过有机朗肯循环实现热功转换,过热工质气体进入汽轮机推动叶轮旋转,驱动发电机发电。2.根据权利要求1所述的一种太阳能辅助海洋温差发电系统,其特征在于,所述太阳能辅热模块选用导热油作为中间介质,导热油泵将导热油罐中导热油通过太阳能集热器吸收太阳辐射能,再通过蓄热水箱内的换热盘管将热量传递到蓄热水箱中的淡水,换热后导热油回到导热油罐;蓄热水箱中的淡水通过蒸发器对OTEC发电模块中的经大海表层温海水预热后的有机工质进行二次加热。3.根据权利要求1所述的一种太阳能辅助海洋温差发电系统,其特征在于,所述OTEC发电模块将有机工质由工质泵加压输送到以表层温海水为热源的预热器预热,液氨等压吸热后进入蒸发器,湿蒸汽状态的工质在蒸发器中被高温热源水二次加热变成过热工质气体,过热工质气体进入汽轮机后流经喷嘴膨胀为高速气流,推动汽轮机叶轮旋转,驱动发电机发电;从汽轮机排出的氨气经冷凝器冷却成液氨,冷疑器由海洋深层低温海水作为冷却液,再由工质泵加压后送入预热器,完成工质动力循环过程。4.根据权利要求1所述的一种太阳能辅助海洋温差发电系统,其特征在于,所述PLC能量管理模块控制导热油泵,将导热油通过太阳能集热器吸收太阳能后再通过换热盘管将热量传递到蓄热水箱内的水实现热量的储存;所述PLC能量管理模块控制淡水泵将蓄热水箱中的高温热源水通入蒸发器中与工质换热,实现循环工质的蒸发与过热。5.根据权利要求1或2所述的一种太阳能辅助海洋温差发电系统,其特征在于,太阳能辅热模块(1)包括太阳能集热器(10)、导热油泵(11)、导热油罐(12)、蓄热水箱(13)、换热盘管(14)、蒸发器(9);太阳能集热器(10)的输出端由管路与换热盘管(14)的输入端相连通,换热盘管(14)的输出端由管路与导热油罐(12)的输入端相连通,导热油罐(12)内装有导热油,换热盘管(14)位于蓄热水箱(13)内,蓄热水箱(13)内装有用于进行热交换的水;导热油罐(12)的输出端由管路与导热油泵(11)的输入端相连通,导热油泵(11)的输出端由管路与阳能集热器(10)的输入端相连通,导热油泵(11)由导线与PLC能量管理模块的控制端相连。6.根据权利要求1或3所述的一种太阳能辅助海洋温差发电系统,其特征在于,OTEC发电模块(2)包括第一海水管(5)、温海水泵(6)、第二海水管(7)、预热器(8)、蒸发器(9)、淡水泵(15)、汽轮机(16)、发电机(17)、储油罐(19)、滑油泵(20)、油分离器(21)、冷凝器(23)、冷海水泵(24)、第三海水管(25)、第四海水管(26)、工质泵(28);第二海水管(7)的输入