[发明专利]超临界二氧化碳布雷顿循环发电环境通风系统及方法在审
申请号: | 201810085598.7 | 申请日: | 2018-01-29 |
公开(公告)号: | CN108097691A | 公开(公告)日: | 2018-06-01 |
发明(设计)人: | 陈渝楠;张思齐;聂鹏;张纯;李红智;姚明宇 | 申请(专利权)人: | 西安热工研究院有限公司 |
主分类号: | B08B15/00 | 分类号: | B08B15/00 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 徐文权 |
地址: | 710032 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 通风罩 换气 超临界二氧化碳 布雷顿循环 出风口 气体流量计 发电环境 通风系统 主管 烟囱 第二温度传感器 第一温度传感器 二氧化碳监测 二氧化碳气体 人身伤害事故 压力传感器 侧面设置 顶部设置 发电设备 控制系统 吸风口 引风机 泄漏 出口 | ||
1.一种超临界二氧化碳布雷顿循环发电环境通风系统,其特征在于,包括烟囱(17)、控制系统(19)、执行系统(10)、主管换气管线(16)及若干设备通风罩(4);
各设备通风罩(4)的侧面设置有吸风口(2),各设备通风罩(4)的顶部设置有出风口(1),设备通风罩(4)内设置有用于检测设备通风罩(4)内二氧化碳浓度的二氧化碳监测设备(6)、用于检测设备通风罩(4)内温度的第一温度传感器(13)以及用于检测设备通风罩(4)内气压的压力传感器(12),设备通风罩(4)的出风口(1)处设置有用于检测设备通风罩(4)出口处气体流量的第一气体流量计(14)及第一调节阀(5),其中,各设备通风罩(4)的出风口(1)均与主管换气管线(16)的入口相连通,主管换气管线(16)的出口与烟囱(17)相连通,主管换气管线(16)上设置有第二调节阀(20)、引风机(15)、用于检测主管换气管线(16)内气体温度的第二温度传感器(3)以及用于检测主管换气管线(16)内气体流量的第二气体流量计(11),其中,第二温度传感器(3)的输出端、第二气体流量计(11)的输出端以及各设备通风罩(4)内二氧化碳监测设备(6)的输出端、第一温度传感器(13)的输出端、压力传感器(12)的输出端及第一气体流量计(14)的输出端均与控制系统(19)的输入端相连通,控制系统(19)的输出端通过执行系统(10)与第二调节阀(20)的控制端、引风机(15)的控制端及各设备通风罩(4)上出风口(1)处第一调节阀(5)的控制端相连接。
2.根据权利要求1所述的超临界二氧化碳布雷顿循环发电环境通风系统,其特征在于,还包括旁路换气管线(18),其中,旁路换气管线(18)与主管换气管线(16)的入口相连通。
3.根据权利要求2所述的超临界二氧化碳布雷顿循环发电环境通风系统,其特征在于,旁路换气管线(18)上设置有第三调节阀(9),其中,控制系统(19)通过执行系统(10)与第三调节阀(9)的控制端相连接。
4.根据权利要求1所述的超临界二氧化碳布雷顿循环发电环境通风系统,其特征在于,各设备通风罩(4)放置于地面(7)上。
5.一种超临界二氧化碳布雷顿循环发电环境通风系统方法,其特征在于,基于权利要求3所述的超临界二氧化碳布雷顿循环发电环境通风系统,包括以下步骤:
将待通风的超临界二氧化碳布雷顿循环发电设备(8)放置于设备通风罩(4)内;
二氧化碳监测设备(6)实时监测设备通风罩(4)内气体的二氧化碳浓度信息,并将检测得到的设备通风罩(4)内的二氧化碳浓度信息发送至控制系统(19)中;第一温度传感器(13)实时检测设备通风罩(4)内气体的温度信息,并将设备通风罩(4)内气体的温度信息发送至控制系统(19)中;压力传感器(12)实时检测设备通风罩(4)内的气压信息,并将设备通风罩(4)内的气压信息发送至控制系统(19)中;第一气体流量计(14)实时检测设备通风罩(4)的出风口(1)处气体的流量信息,并将设备通风罩(4)的出风口(1)处气体的流量信息发送至控制系统(19)中;第二温度传感器(3)检测主管换气管线(16)内气体的温度信息,并将主管换气管线(16)内气体的温度信息发送至控制系统(19)中,第二气体流量计(11)检测主管换气管线(16)内气体的流量信息,并将主管换气管线(16)内气体的流量信息发送至控制系统(19)中;
当任一设备通风罩(4)内的二氧化碳浓度大于预设浓度时,控制系统(19)通过执行系统(10)控制该设备通风罩(4)出风口(1)处的第一调节阀(5),增大该设备通风罩(4)出风口(1)处第一调节阀(5)的开度,以增加该设备通风罩(4)内的负压,使该设备通风罩(4)内过量的二氧化碳从引风机(15)排入到烟囱(17)中;当主管换气管线(16)内的温度大于等于预设温度时,控制系统(19)通过执行系统(10)打开第三调节阀(9),将旁路换气管线(18)内的空气引入到主管换气管线(16)中,实现对主管换气管线(16)的降温。
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