高炉冲渣水蒸气余热回收系统及方法

    公开(公告)号:CN105783535A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610153885.8

    申请日:2016-03-17

    IPC分类号: F27D17/00 F01K25/08

    摘要: 本申请公开了一种高炉冲渣水蒸气余热回收系统及方法。所述系统包括:水蒸气收集/输送系统,其收集来自高炉冲渣系统的水蒸气;换热器,其接收来自水蒸气收集/输送系统的水蒸气,用于将其内的低沸点工质与接收到的水蒸气收集/输送系统输送的水蒸气进行热交换以转换为工质蒸汽;膨胀机,其利用来自换热器的工质蒸汽做功以输出机械运动,且将工质蒸汽转换为工质乏汽;冷凝器,其将来自膨胀机的工质乏汽冷凝成液态工质;以及工质泵,其接收来自冷凝器的液态工质,并将液态工质输送给换热器。所述方法适用于上述系统。本发明实现了对高炉冲渣水蒸气的余热回收;且实现了对大量挥发的水蒸气的冷凝回收,降低了高炉渣水粹粒化时的水耗,节约水资源。

    一种发电系统及方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116838447A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310910299.3

    申请日:2023-07-24

    IPC分类号: F01K27/00 F01K25/10 F22B33/18

    摘要: 本申请公开了一种发电系统及方法,涉及余热发电技术领域。发电系统包括:混合装置,混合装置用于预处理过热流体,获得第一状态流体;其中,第一状态流体的温度低于过热流体的温度;发电模块,发电模块用于利用第一状态流体加热工质流体获得蒸气,并利用蒸气进行发电。如此,对过热流体进行预处理后,减小过热流体的过热度,从而提升换热效率,解决现有技术中热交换技术换热效率低,导致能源利用效率不足的问题。发电方法采用上述发电系统,包括:预处理过热流体,获得第一状态流体;其中,第一状态流体的温度低于过热流体的温度;利用第一状态流体加热工质流体获得蒸气,并利用蒸气进行发电。如此,提升换热效率和能源利用效率。

    一种LNG冷能梯级发电系统和发电方法

    公开(公告)号:CN112459855A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011282630.4

    申请日:2020-11-13

    摘要: 本发明公开了一种LNG冷能梯级发电系统和发电方法。LNG冷能梯级发电系统包括蒸发装置、膨胀机、发电装置、多个冷凝装置和多个调压构件,蒸发装置用于形成工质蒸汽,膨胀机用于驱动发电装置发电,膨胀机包括一个膨胀机进口和多个膨胀机出口,来自蒸发装置的工质蒸汽能够进入膨胀机以形成不同压力的工质乏汽,不同压力的工质乏汽分别从多个膨胀机出口排出,不同压力的工质乏汽分别与多个冷凝装置中的LNG热交换以形成不同压力的有机工质,多个调压构件用于将不同压力的有机工质的压力调整一致。根据本发明的LNG冷能梯级发电系统,能够提高LNG冷能的利用率,减少换热过程中的冷热损失,从而进一步提高LNG冷能梯级发电系统的发电功率。

    一种回收不同温位余热的发电系统及发电方法

    公开(公告)号:CN111042885A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911360740.5

    申请日:2019-12-25

    IPC分类号: F01K27/00 F01K7/02

    摘要: 本发明提供了一种回收不同温位余热的发电系统及发电方法。该系统包括:多台蒸发装置、至少一台膨胀机、冷凝装置以及发电装置。多台蒸发装置用于分别与不同的余热介质热交换进而加热换热工质;多台蒸发装置与膨胀机连通,换热工质受热产生的换热工质蒸汽进入膨胀机;冷凝装置的一端与膨胀机连接,冷凝装置的另一端分别与多台蒸发装置连接,发电装置与膨胀机传动连接,膨胀机驱动发电装置发电。本发明提供的系统可以集中利用不同温位余热分别加热不同压力的换热工质使其蒸发,然后变成不同压力换热工质蒸汽进入多级膨胀机膨胀做功,实现了不同温位余热集中回收发电的目的。

    一种循环发电系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109538310A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811542258.9

    申请日:2018-12-17

    摘要: 本发明提供了一种循环发电系统。该循环发电系统包括:换热装置,换热装置用于使热源与换热工质直接换热,换热工质为低沸点工质;蒸发装置,蒸发装置与换热装置连接,用于将换热后的并且处于液态的换热工质至少部分地蒸发为工质蒸汽;膨胀机发电机组,膨胀机发电机组与蒸发装置连接,用于利用工质蒸汽发电;以及冷凝装置,冷凝装置与膨胀机发电机组连接,用于将发电后的工质蒸汽冷凝为液态的换热工质。本发明的循环发电系统采用低沸点的换热工质与热源直接换热,避免了间接换热过程中温位下降引起的发电效率下降,同时换热后的换热工质以液态的形式到达蒸发装置,减少了沿程阻力,提高了膨胀机发电机组的进口压力,同样可以提高发电效率。

    余热回收系统和余热回收方法

    公开(公告)号:CN107983092A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711408200.0

    申请日:2017-12-22

    IPC分类号: B01D53/14 B01D53/18 F25B30/06

    摘要: 本发明提供了一种余热回收系统和余热回收方法,用于对硫磺回收工艺中的贫液进行余热回收,该余热回收系统包括气体吸收单元、溶剂再生单元和余热回收单元。气体吸收单元采用溶剂对气体进行吸收而形成富液。溶剂再生单元用于对富液进行溶剂再生而形成贫液,溶剂再生单元与气体吸收单元流体连接,而形成贫液流线和富液流线。余热回收单元设置于贫液流线上,溶剂再生单元输出的贫液输送至余热回收单元进行余热回收,以将贫液的热能部分地转化为溶剂再生单元中的热能。本发明的余热回收系统能够充分回收硫磺回收工艺中贫液的低温余热,将贫液的低品位热能转化为系统内部的能量,提高了能量的利用率,降低了生产成本。

    一种LNG冷能梯级发电系统
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN214170637U

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202022639334.7

    申请日:2020-11-13

    摘要: 本实用新型公开了一种LNG冷能梯级发电系统。LNG冷能梯级发电系统包括蒸发装置、膨胀机、发电装置、多个冷凝装置和多个调压构件,蒸发装置用于形成工质蒸汽,膨胀机用于驱动发电装置发电,膨胀机包括一个膨胀机进口和多个膨胀机出口,来自蒸发装置的工质蒸汽能够进入膨胀机以形成不同压力的工质乏汽,不同压力的工质乏汽分别从多个膨胀机出口排出,不同压力的工质乏汽分别与多个冷凝装置中的LNG热交换以形成不同压力的有机工质,多个调压构件用于将不同压力的有机工质的压力调整一致。根据本实用新型的LNG冷能梯级发电系统,能够提高LNG冷能的利用率,减少换热过程中的冷热损失,从而进一步提高LNG冷能梯级发电系统的发电功率。