一种300kW等级超临界二氧化碳压缩机系统

    公开(公告)号:CN116201757A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310383399.5

    申请日:2023-04-12

    IPC分类号: F04D27/00 F04B43/02 F04B39/06

    摘要: 本发明公开了属于超临界二氧化碳发电技术领域的一种300kW等级超临界二氧化碳压缩机系统。其中二氧化碳储罐与隔膜泵、汽化加热器分别相连,隔膜泵与汽化加热器相连;进口减压阀与300kW变频调速离心压气机、出口减压阀、冷却器及二氧化碳缓冲罐依次相连形成循环回路;冷却水循环子系统包括冷却塔、循环泵和冷油器,冷却塔出口端与循环泵进口端相连,循环泵出口端与冷却器水侧进口端相连,冷却器水侧出口端与冷却塔进口端相连;循环泵出口端通过冷油器与冷却塔进口端相连。本发明简化了实验结构,并且不会影响实验过程和实验精度,可对扩压器运行状况进行实时监测。

    一种基于超、亚临界回热的水蒸汽循环

    公开(公告)号:CN112780373A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011619033.6

    申请日:2020-12-30

    摘要: 本发明公开了属于蒸汽机装置领域的一种基于超、亚临界回热的水蒸汽循环,其中压缩超临界回热系统的低温蒸汽出口与朗肯循环系统的低温蒸汽入口相连,压缩超临界回热系统的高温蒸汽入口与朗肯循环系统的高温蒸汽出口相连,压缩超临界回热系统的低温水入口与朗肯循环系统的低温水出口相连;第二高温回热器的低温水入口、主三通和第一高温回热器的低温蒸汽入口顺序相连;由第一压缩机流出的低温蒸汽和由第二高温回热器流出的低温蒸汽一并汇入第一高温回热器中进行换热。本发明循环内工质为超临界状态,循环质量流量较高,给水通常可被加热到400℃以上,这些特点使得平均吸热温度增加,循环热效率进一步提高。

    超临界再热回热朗肯循环系统

    公开(公告)号:CN113898429B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202111317611.5

    申请日:2021-11-09

    IPC分类号: F01K23/04 F01K17/02 F01K13/00

    摘要: 本发明公开了一种超临界再热回热朗肯循环系统;包括:朗肯循环系统、超临界回热系统、第二级抽汽回热系统、除氧系统和第一级抽汽回热系统,超临界回热系统中的回热系统低压高温蒸汽入口进入超临界回热系统后分为第一回热和第二回热两路,其中第一回热与第一高温回热器、第二高温回热器、第一压缩机的入口顺序相连,第二回热与第三高温回热器、第一压缩机的入口顺序相连,第三高温回热器的高温蒸汽出口和第二高温回热器的高温蒸汽出口的蒸汽汇合。本发明中朗肯循环系统进入到加热器的给水质量流量与给水温度较高,进入再热器的再热蒸汽温度也较高,这一特点使得平均吸热温度增加,循环热效率进一步提高。

    一种间接空冷自然通风逆流冷却塔干燥城市污泥装置

    公开(公告)号:CN115959810A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202211550259.4

    申请日:2022-12-05

    摘要: 本发明涉及一种间接空冷自然通风逆流冷却塔干燥城市污泥装置,在传统空冷塔的基础上,空冷塔中心底部部分设置污泥干燥装置,通过传送带从中心向运外部输污泥,使污泥和空气逆流换热,达到干燥污泥的效果。为了进一步提高干燥效果,在间接空冷塔周围添置太阳能集热棚和蓄热地面,并将换热器布置在集热棚入口处,空气在流经换热器进入集热棚后,从蓄热地面吸热,气温进一步升高,加大了这部分气流与外部空气的温度差和密度差,加强了气流的浮力,从而增大空冷塔的通风量,利用空冷塔中空气的热量干燥污泥,可以在不影响机组运行的情况下利用余热,提高机组效率。

    一种基于超、亚临界回热的水蒸汽循环

    公开(公告)号:CN112780373B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202011619033.6

    申请日:2020-12-30

    摘要: 本发明公开了属于蒸汽机装置领域的一种基于超、亚临界回热的水蒸汽循环,其中压缩超临界回热系统的低温蒸汽出口与朗肯循环系统的低温蒸汽入口相连,压缩超临界回热系统的高温蒸汽入口与朗肯循环系统的高温蒸汽出口相连,压缩超临界回热系统的低温水入口与朗肯循环系统的低温水出口相连;第二高温回热器的低温水入口、主三通和第一高温回热器的低温蒸汽入口顺序相连;由第一压缩机流出的低温蒸汽和由第二高温回热器流出的低温蒸汽一并汇入第一高温回热器中进行换热。本发明循环内工质为超临界状态,循环质量流量较高,给水通常可被加热到400℃以上,这些特点使得平均吸热温度增加,循环热效率进一步提高。

    一种降低布雷顿循环放热温度的多级压缩储质结构及应用

    公开(公告)号:CN114352504A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111673735.7

    申请日:2021-12-31

    摘要: 本发明公开了一种降低布雷顿循环放热温度的多级压缩储质结构及应用,结构工质入口分别与压缩储存组的第1级A组压缩机和压缩机组的第1级B组压缩机的入口相连,压缩储存组的第n级A组压缩机和压缩机组的第n级B组压缩机的出口汇合至结构工质出口,压缩机组包括出口和入口逐级依次相连的n级B组压缩机;压缩储存组包括n级A组压缩机和n‑1级储质罐,其中n‑1级A组压缩机和n‑1级储质罐以依次交替的顺序逐级设置于第n级A组压缩机的入口之前;各级储质罐的临组出口与同级B组压缩机的出口管路相连。本发明借助更多级的压缩和级间汇流冷却降低平均放热温度,摆脱了压缩级数限制,便于实现多级压缩过程,提高循环净效率。