基于压缩空气制热循环的工业供蒸汽系统及其运行方法

    公开(公告)号:CN118310207A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202211703848.1

    申请日:2022-12-29

    摘要: 本发明提供了一种基于压缩空气制热循环的工业供蒸汽系统及其运行方法,系统包括压缩机、储能单元和蒸汽发生器,方法包括储能过程和蒸汽发生过程,所述压缩机、所述储能单元、外界大气环境之间相互连通而形成第一循环回路,所述储能单元、所述蒸汽发生器之间相互连通而形成第二循环回路,所述第一循环回路、所述第二循环回路中均流通有气体换热介质,所述储能单元中设有固体储热介质;运行方法包括储能过程和蒸汽发生过程。本发明直接从大气环境中提取热能,最终给到所述蒸汽发生器以产生供给用户的蒸汽,过程中对于端差及压力来说基本不会产生损失,制热效率相对较高,可以在正常进行蒸汽供应的同时进行有效储热且具有较好经济性。

    一种超临界二氧化碳级间再热透平系统

    公开(公告)号:CN114635764A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202011490238.9

    申请日:2020-12-16

    摘要: 本发明公开了一种超临界二氧化碳级间再热透平系统,包括超临界二氧化碳供热系统和超临界二氧化碳再压缩循环发电系统,超临界二氧化碳供热系统用于向超临界二氧化碳再压缩循环发电系统的超临界二氧化碳提供热量,超临界二氧化碳再压缩循环发电系统包括透平机;超临界二氧化碳供热系统包括第一高温储热介质罐和第二高温储热介质罐,所述第一高温储热介质罐与所述换热器连通,并对经过所述换热器的超临界二氧化碳加热,加热后的超临界二氧化碳进入所述透平机,第二高温储热介质罐通过热管系统向透平机内的超临界二氧化碳提供热量。本发明实现不增加再热投平台数的情况下,提高透平做功能力,提高发电量,进一步提升了超临界二氧化碳透平系统效率。

    一种多向吸热的腔室颗粒吸热器及太阳能光热发电系统

    公开(公告)号:CN114353354A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111628501.0

    申请日:2021-12-28

    IPC分类号: F24S70/60 F24S80/20 F24S80/30

    摘要: 本发明公开了一种多向吸热的腔室颗粒吸热器及太阳能光热发电系统,该吸热器至少包括第一吸热腔体和第二吸热腔体,第一吸热腔体和第二吸热腔体之间设置有颗粒输送装置;第一吸热腔体至少包括第一颗粒入口和第二颗粒入口;第一吸热腔体还包括第一吸热口,第二吸热腔体包括第二吸热口,第一吸热口和第二吸热口分别布置在吸热器的异侧;颗粒输送装置至少包括第一运输通道和第二运输通道;第一运输通道设置在与第一颗粒幕帘对应的位置;第二运输通道设置在与第二颗粒幕帘对应的位置。本发明的吸热器通过颗粒输送装置,颗粒幕帘发生位置互换,降低吸热口热量损失,提高吸热效率。

    高效热泵储能供蒸汽系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118310001A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202211717261.6

    申请日:2022-12-29

    IPC分类号: F22B31/08 F28D20/00 F25B30/02

    摘要: 本发明公开了一种高效热泵储能供蒸汽系统,包含:第一换热器,第一换热器与进入其中的高温气体进行能量交换储存热能;第二换热器,第二换热器与进入其中的高温气体进行能量交换储存热能;预热器,连接至第一换热器,预热器通过第一换热器换热后存储的热能对流经预热器的水进行预加热;蒸汽发生器,分别连接至第二换热器和预热器,经过预热器预热后的水进入蒸汽发生器,蒸汽发生器通过第二换热器换热后存储的热能将预热后的水转化为蒸汽。本发明提供的高效热泵储能供蒸汽系统,能够高效制备蒸汽,同时具备储能的功能。

    一种超临界二氧化碳布雷顿循环发电系统及方法

    公开(公告)号:CN113958379B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202111098210.5

    申请日:2021-09-18

    摘要: 本发明提供了一种超临界二氧化碳布雷顿循环发电系统及方法,发电系统包括换热器、热源系统及超临界二氧化碳布雷顿循环系统;超临界二氧化碳布雷顿循环系统包括透平、第一高温回热器、第二高温回热器、低温回热器、主冷却器、主压缩机组件及旁路压缩机;透平的出口分流为两路,一路与第一高温回热器的低压侧进口连通,另一路与第二高温回热器的低压侧进口连通。本发明中的超临界二氧化碳布雷顿循环发电系统,通过将透平的出口分流为两路,不仅避免了低温回热器、第一高温回热器及第二高温回热器中夹点现象的发生,而且在保证系统内部回热量和系统发电效率的同时降低了换热器进口的温度、提高了换热器的吸热温差。

    超临界二氧化碳循环发电系统及工作方法及太阳能光热发电系统

    公开(公告)号:CN115977756A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202111672182.3

    申请日:2021-12-31

    IPC分类号: F01K25/10 F01D13/02 F03G6/06

    摘要: 本发明公开了一种超临界二氧化碳循环发电系统及工作方法及太阳能光热发电系统,该超临界二氧化碳循环发电系统包括:压缩机、冷却器、第一回热器、换热器、第一透平机、第二回热器、第二透平机、第三透平机;压缩机连通第一回热器低温侧进口,第一回热器低温侧出口与换热器低温侧进口连通,从换热器低温侧出口流出的二氧化碳工质一部分流经第一透平机、第二回热器低温侧、第三透平机,另一部分流经第二回热器高温侧、第二透平机,与流经第三透平机的二氧化碳工质汇合后进入第一回热器高温侧,第一回热器高温侧与冷却器高温侧连通,冷却器高温侧与压缩机连通。本发明提升了超临界二氧化碳循环发电效率,不仅没有使储热成本提升,还提高了储热温差。

    一种磁力搅拌式换热器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114001585A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202010739128.5

    申请日:2020-07-28

    IPC分类号: F28F13/12

    摘要: 本发明公开了一种磁力搅拌式换热器,换热器中设有若干条流道,流道内至少固定设置一个连接部,单个连接部上转动连接一转子,转子为磁性材料,换热器的外侧设置磁力发生装置,通过不断改变磁力发生装置的极性,使转子不断转动,使流道内的流体发生扰动,达到增强换热的效果。同时使转子的负压面到正压面的方向与流道内流体流动的方向保持一致,转子转动起来后可以给流道内的流体增压,从而抵消一部分流动阻力,进而达到降低流动阻力的效果。

    一种超临界二氧化碳布雷顿循环发电系统及方法

    公开(公告)号:CN113958379A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111098210.5

    申请日:2021-09-18

    摘要: 本发明提供了一种超临界二氧化碳布雷顿循环发电系统及方法,发电系统包括换热器、热源系统及超临界二氧化碳布雷顿循环系统;超临界二氧化碳布雷顿循环系统包括透平、第一高温回热器、第二高温回热器、低温回热器、主冷却器、主压缩机组件及旁路压缩机;透平的出口分流为两路,一路与第一高温回热器的低压侧进口连通,另一路与第二高温回热器的低压侧进口连通。本发明中的超临界二氧化碳布雷顿循环发电系统,通过将透平的出口分流为两路,不仅避免了低温回热器、第一高温回热器及第二高温回热器中夹点现象的发生,而且在保证系统内部回热量和系统发电效率的同时降低了换热器进口的温度、提高了换热器的吸热温差。