[发明专利]一种射流式有机朗肯循环系统在审

专利信息
申请号: 201811368683.0 申请日: 2018-11-16
公开(公告)号: CN109612168A 公开(公告)日: 2019-04-12
发明(设计)人: 陈健勇;牛志亭;陈颖;罗向龙 申请(专利权)人: 广东工业大学
主分类号: F25B43/00 分类号: F25B43/00;F25B41/00
代理公司: 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 代理人: 张春水;唐京桥
地址: 510060 广东省*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 射流泵 气液分离器 发电机组 流体 有机朗肯循环系统 第一冷凝器 流体出口 流体入口 加压泵 射流式 蒸发器 非共沸混合工质 工作流体入口 引射流体入口 出口压力 气体出口 系统循环 液分离器 液体出口 组分调节 冷热源 匹配 申请
【说明书】:

本申请公开了一种射流式有机朗肯循环系统,包括射流泵,第一蒸发器,流体发电机组,第一冷凝器、气液分离器和加压泵;射流泵的流体出口通过第一蒸发器与流体发电机组的流体入口连接;射流泵的引射流体入口与气液分离器的气体出口连接;射流泵的工作流体入口通过加压泵与气液分离器的液体出口连接;气液分离器的流体入口通过第一冷凝器与流体发电机组的流体出口连接。本系统采用射流泵和气液分离器,能实现非共沸混合工质的组分调节,不仅可实现与冷热源更好的温度匹配,另外射流泵可获得更高的出口压力,进一步提高系统循环效率。

技术领域

本申请涉及有机朗肯循环发电技术领域,尤其涉及一种射流式有机朗肯循环系统。

背景技术

随着能源消耗快速增长、能源短缺以及环境污染的问题日益严重迫使人们寻求新的能源方案。可再生能源的开发和低品位能源的回收利用越来越受到重视,成为解决能源危机的重要途径。在众多途径中,有机朗肯循环(ORC)以其结构简单、温度适应范围大、占用资源少、机组容量可以灵活配置等优点受到广泛关注,被认为是最具有应用前景的热工转化技术。

工质在ORC系统中实现能量输送与转换,因此工质对整个系统的效率和结构起决定性作用。传统ORC系统采用纯工质,其蒸发和冷凝过程温度基本不变,难以很好地与冷/热源温度匹配。采用非共沸混合工质在一定程度上可以改善与冷/热源温度匹配的问题,但是非共沸混合工质的传热系数比纯工质低,在相同的传热量下需要增加换热面积,限制了非共沸混合工质在ORC系统的有效推广。

因此,如何设计一种ORC系统,使得在解决与冷/热源温度的匹配问题的同时对能源更加有效的利用,是本领域技术人员亟待解决的技术问题。

发明内容

本申请的目的在于提供一种射流式有机朗肯循环系统,使得在实现与冷/热源温度更好匹配的同时,对能源更加有效的利用。

有鉴于此,本申请提供了一种射流式有机朗肯循环系统,包括射流泵,第一蒸发器,流体发电机组,第一冷凝器、气液分离器和加压泵;

所述射流泵的流体出口通过所述第一蒸发器与所述流体发电机组的流体入口连接;

所述射流泵的引射流体入口与所述气液分离器的气体出口连接;

所述射流泵的工作流体入口通过所述加压泵与所述气液分离器的液体出口连接;

所述气液分离器的流体入口通过所述第一冷凝器与所述流体发电机组的流体出口连接。

优选的,

还包括第二蒸发器;

所述第二蒸发器的流体入口与所述加压泵的流体出口连接;

所述第二蒸发器的流体出口与所述射流泵的工作流体入口连接。

优选的,

还包括第二冷凝器;

所述第二冷凝器的流体入口与所述气液分离器的气体出口连接;

所述第二冷凝器的流体出口与所述射流泵的引射流体入口连接。

优选的,

还包括控制模块;

所述控制模块,用于控制所述气液分离器的气体出口和/或液体出口的通道大小。

优选的,

所述控制模块具体包括第一控制阀和第二控制阀;

所述第一控制阀设置于所述气液分离器的气体出口通道中;

所述第二控制阀设置于所述气液分离器的液体出口通道中。

优选的,

还包括调节阀,

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