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一種基于吸收式熱泵的太陽能聚光集熱發電裝置的制造方法_2

文檔序號:9884175閱讀:來源:國知局
或者氨水溶液工質對,氨為制冷劑,水為吸收劑),發生器4與吸收器7之間連接有工質對循環管路;蒸發器6、吸收器7和冷凝器5之間還連接有動力發電工質的循環管路;發生器4的傳熱工質入口與太陽能聚光集熱單元的吸熱器2的傳熱工質出口連接,發生器4的傳熱工質出口與吸熱器2的傳熱工質入口連接。
[0044]其中,發生器4的制冷劑出口連接冷凝器5的制冷劑入口,冷凝器5的制冷劑出口通過節流閥8連接蒸發器6的制冷劑入口,蒸發器6的制冷劑出口連接吸收器7的制冷劑入口 ;
[0045]吸收器7的工質對稀溶液(通常質量濃度范圍54%?60%)出口通過循環栗9連接發生器4的稀溶液入口,發生器4的工質對濃溶液(通常質量濃度范圍59 %?64% )出口連接吸收器7的工質對濃溶液入口 ;
[0046]發生器4的傳熱工質入口與吸熱器2的傳熱工質出口連接,發生器4的傳熱工質出口與吸熱器2的傳熱工質入口連接。
[0047]蒸發器6的冷凝入口與動力發電單元的排汽口相連接,冷凝出口經凝結水栗12與吸收器7換熱入口相連接,其中管路管上還與給水加熱器13換熱,吸收器7換熱出口與冷凝器5換熱入口相連接,冷凝器5換熱出口輸出高溫高壓蒸汽。
[0048]吸收式熱栗單元內工作介質包括制冷劑和吸收、解吸制冷劑的吸收劑溶液,二者組成工質對;利用傳熱工質在發生器4中加熱由循環栗9從吸收器7輸送來的具有一定濃度的溶液,并使溶液中的大部分低沸點制冷劑蒸發出來;制冷劑蒸汽進入冷凝器5中,將動力發電單元的工質水加熱成高溫高壓蒸汽,同時,制冷劑被冷卻介質冷凝成制冷劑液體,再經節流閥8降壓到蒸發壓力;制冷劑經節流進入蒸發器6中,吸收汽輪機排汽的熱量而激化成蒸發壓力下的制冷劑蒸汽,同時,將汽輪機排汽冷凝成液態;在發生器4中經發生過程剩余的濃溶液經節流閥8降到蒸發壓力進入吸收器7中,與從蒸發器6出來的低壓制冷劑蒸汽相混合,吸收低壓制冷劑蒸汽并恢復到原來的濃度;吸收過程是放熱過程,將從給水加熱器來的給水加熱;在吸收器7中恢復了濃度的溶液又經循環栗9升壓后送入發生器4中繼續循環。
[0049]動力發電單元包括汽輪機10、發電機11、凝結水栗12,其中,吸收式熱栗單元中的冷凝器5產生的高溫高壓蒸汽進入汽輪機10做功,驅動發電機11輸出電能。發電后的汽輪機排汽進入吸收式熱栗單元冷凝,冷凝水經凝結水栗12升壓返回吸收式熱栗單元加熱,在返回管路上經給水加熱器13預熱。給水加熱器13與汽輪機10通過抽汽管路相連通,以抽取的蒸汽為返回管路上的冷凝水預熱。
[0050]汽輪機10發電后的汽輪機排汽進入吸收式熱栗單元的蒸發器6中冷凝,生成的冷凝水由凝結水栗12升壓,經給水加熱器13預熱后依次進入吸收器7和冷凝器5換熱,生成高溫高壓蒸汽再進入汽輪機,完成動力發電單元的循環過程。
[0051]由于本發明將太陽能聚光集熱與吸收式熱栗結合,將中溫聚光太陽熱能溫度提升,較之于傳統的太陽能熱發電系統,可得到較高的動力循環效率,實現太陽能的高質轉化。解決了槽式太陽能單獨熱發電系統蒸汽參數低導致動力循環效率低的問題,實現了太陽能的高效利用,適合規模化太陽能熱發電技術。由于將吸收式熱栗的蒸發器用于汽輪機排汽的冷凝,減少了太陽能熱發電系統的凝結水量,使太陽能熱發電系統適用于炎熱干旱地區
[0052]以上所述的具體實施例,對本發明的目的、技術方案和有益效果進行了進一步詳細說明,所應理解的是,以上所述僅為本發明的具體實施例而已,并不用于限制本發明,凡在本發明的精神和原則之內,所做的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本發明的保護范圍之內。
【主權項】
1.一種基于吸收式熱栗的太陽能聚光集熱發電裝置,其特征在于,包括: 太陽能聚光集熱單元:接收匯聚太陽輻射能并加熱傳熱工質,熱傳熱工質作為中溫熱源輸送給吸收式熱栗單元;太陽能聚光集熱單元與吸收式熱栗單元之間經傳熱工質循環管路連接; 吸收式熱栗單元:以被加熱的傳熱工質作為驅動熱源,利用吸收劑對制冷劑的吸收與解吸過程進行放熱和吸熱傳遞,在放熱時加熱工質產生高溫熱能并傳遞給動力發電單元,在吸熱時與傳熱工質換熱并返回給太陽能聚光集熱單元;吸收式熱栗單元與動力發電單元經水循環管路連接; 動力發電單元:利用吸收式熱栗單元傳遞的熱能加熱生成的高溫高壓蒸汽,通過汽輪機與發電機組將接收的熱能轉化為電能并輸出。2.如權利要求1所述的基于吸收式熱栗的太陽能聚光集熱發電裝置,其特征在于,所述太陽能聚光集熱單元包括太陽能聚光鏡場(I)、吸熱器(2)和傳熱工質栗(3),其中太陽能聚光鏡場(I)接收并匯聚太陽能輻射能量并傳遞給吸熱器(2),吸熱器(2)中的傳熱工質被加熱成中溫傳熱工質,中溫傳熱工質經管路輸送給吸收式熱栗單元;吸收式熱栗單元將傳熱后的傳熱工質經傳熱工質栗(3)返還輸送至吸熱器(2)中。3.權利要求1或2所述的基于吸收式熱栗的太陽能聚光集熱發電裝置,其特征在于,所述吸收式熱栗單元包括發生器(4)、冷凝器(5)、蒸發器(6)和吸收器(7),其中發生器(4)、冷凝器(5)、蒸發器(6)和吸收器(7)之間連接有制冷劑循環管路;制冷劑與吸收、解吸制冷劑的吸收劑溶液組成工質對,發生器(4)與吸收器(7)之間連接有工質對循環管路;蒸發器(6)、吸收器(7)和冷凝器(5)之間還連接有動力發電工質的循環管路;發生器(4)的傳熱工質入口與太陽能聚光集熱單元的吸熱器(2)的傳熱工質出口連接,發生器(4)的傳熱工質出口與吸熱器(2)的傳熱工質入口連接。4.權利要求3所述的基于吸收式熱栗的太陽能聚光集熱發電裝置,其特征在于,所述的制冷劑循環管路的連接為: 發生器(4)的制冷劑出口連接冷凝器(5)的制冷劑入口,冷凝器(5)的制冷劑出口通過節流閥(8)連接蒸發器(6)的制冷劑入口,蒸發器(6)的制冷劑出口連接吸收器(7)的制冷劑入口。5.權利要求3所述的基于吸收式熱栗的太陽能聚光集熱發電裝置,其特征在于,所述的工質對循環管路的連接為: 吸收器(7)的工質對稀溶液出口通過循環栗(9)連接發生器(4)的工質對稀溶液入口;發生器(4)的工質對濃溶液出口連接吸收器(7)的工質對濃溶液入口。6.權利要求3所述的基于吸收式熱栗的太陽能聚光集熱發電裝置,其特征在于,所述的動力發電工質的循環管路的連接為: 蒸發器(6)的冷凝入口與動力發電單元的排汽口相連接,冷凝出口經凝結水栗(12)與吸收器(7)換熱入口相連接,其中管路管上還與給水加熱器(13)換熱,吸收器(7)換熱出口與冷凝器(5)換熱入口相連接,冷凝器(5)換熱出口輸出高溫高壓蒸汽。7.權利要求3所述的基于吸收式熱栗的太陽能聚光集熱發電裝置,其特征在于,吸收式熱栗單元的工質傳熱及循環包括: 加熱器(2)傳輸的傳熱工質在發生器(4)中加熱從吸收器(7)輸送來的具有一定濃度的工質對稀溶液,并使其中的大部分制冷劑蒸發出來; 制冷劑蒸汽進入冷凝器(5)中,將動力發電單元的工質水加熱成高溫高壓蒸汽,同時,制冷劑被冷凝成制冷劑液體,再經節流閥(8)降壓到蒸發壓力; 制冷劑經節流進入蒸發器(6)中,吸收汽輪機排汽的熱量而激化成蒸發壓力下的制冷劑蒸汽進入到吸收器(7)中,同時,將汽輪機排汽冷凝成液態; 在發生器(4)中經發生過程剩余的得到的工質對濃溶液經節流降到蒸發壓力進入吸收器(7)中,與從蒸發器(6)出來的低壓制冷劑蒸汽相混合,吸收低壓制冷劑蒸汽并恢復到原來的濃度;在吸收器(7)中恢復了濃度的工質對溶液又經循環栗(9)升壓后送入發生器(4)中繼續循環。8.如權利要求1或3所述的基于吸收式熱栗的太陽能聚光集熱發電裝置,其特征在于,所述動力發電單元包括汽輪機(10)、發電機(11)、凝結水栗(12)和給水加熱器(13),其中,吸收式熱栗單元產生的高溫高壓蒸汽進入汽輪機(10)做功,驅動發電機(11)輸出電能;發電后的汽輪機排汽進入吸收式熱栗單元冷凝,冷凝水經凝結水栗(12)升壓返回吸收式熱栗單元加熱,在返回管路上經給水加熱器(13)預熱。9.如權利要求8所述的基于吸收式熱栗的太陽能聚光集熱發電裝置,其特征在于,所述的給水加熱器(13)與汽輪機(10)通過抽汽管路相連通,以抽取的蒸汽為返回管路上的冷凝水預熱。10.如權利要求8所述的基于吸收式熱栗的太陽能聚光集熱發電裝置,其特征在于,動力發電單元與吸收式熱栗單元的工質換熱包括: 汽輪機(10)發電后的汽輪機排汽進入吸收式熱栗單元的蒸發器(6)中冷凝,生成的冷凝水由凝結水栗(12)升壓,經給水加熱器(13)預熱后依次進入吸收器(7)和冷凝器(5)換熱,生成高溫高壓蒸汽再進入汽輪機。
【專利摘要】本發明公開了一種基于吸收式熱泵的太陽能聚光集熱發電裝置,包括太陽能聚光集熱單元、吸收式熱泵單元和動力發電單元;太陽能聚光集熱單元用于接收并匯聚太陽輻射能量,通過傳熱工質將接收的太陽輻射能量轉化為中溫熱能,并將該熱能輸送給吸收式熱泵單元;吸收式熱泵單元以被太陽能加熱的傳熱工質作為驅動熱源,利用吸收劑對制冷劑的吸收與解吸過程進行放熱和吸熱,將中溫熱能轉變為高溫熱能,產生高溫高壓蒸汽輸送給動力發電單元;動力發電單元,通過汽輪機與發電機組,將接收的熱能轉化并輸出為電能;本發明解決了太陽能熱發電系統蒸汽參數低導致的動力循環效率低的問題,實現了太陽能的高效利用,適合規模化太陽能熱發電技術。
【IPC分類】F03G6/06, F24J2/00, F22B33/18
【公開號】CN105649901
【申請號】
【發明人】彭爍, 周賢, 王保民
【申請人】中國華能集團清潔能源技術研究院有限公司
【公開日】2016年6月8日
【申請日】2016年3月10日
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