[发明专利]一种基于CO2 有效
申请号: | 201811476691.7 | 申请日: | 2018-12-05 |
公开(公告)号: | CN109654894B | 公开(公告)日: | 2020-12-04 |
发明(设计)人: | 张九磊;赵亮;董辉;王秀 | 申请(专利权)人: | 东北大学 |
主分类号: | F27D17/00 | 分类号: | F27D17/00 |
代理公司: | 沈阳优普达知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 21234 | 代理人: | 陈曦 |
地址: | 110169 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 co base sub | ||
1.一种基于CO2跨临界循环的烧结矿余热回收与利用系统,其特征在于,包括:烧结余热回收系统、CO2跨临界循环发电系统和热水回收系统,其中:
烧结余热回收系统包括:风机、烧结竖罐、除尘器、第一换热器和第二换热器;所述烧结竖罐的生产能力为430t/h,其下端设有冷空气入口,上端设有热空气出口,流量为55万m3/h的冷空气通过风机吹入烧结竖罐与炽热烧结矿进行换热后产生的530℃的热空气从热空气出口排出,热空气经除尘器除尘后通过第一换热器加热CO2工质自身被冷却至200℃,再进入第二换热器与冷却水进行换热,冷却至60℃,换热后的冷空气再通过风机吹入烧结竖罐,完成烧结余热回收;
CO2跨临界循环发电系统包括:泵、回热器、第一换热器、膨胀机、发电机和冷凝器;流量为58.13万kg/h的CO2工质经第一换热器吸热升温、升压至500℃和30MPa,高温高压状态下的CO2工质进入膨胀机做功带动发电机发电,做功后温度和压力分别为361.0℃和7MPa的乏气进入回热器中与从泵出来的冷凝加压后的CO2工质进行换热实现预冷,预冷后温度为199.9℃的CO2工质进入冷凝器与冷却水换热实现冷凝,温度降为28℃;冷凝的液态CO2工质经泵加压后形成温度压力分别为83.18℃和30MPa的气态CO2工质再经管路依次通过回热器升温至180℃、经第一换热器吸热升温至500℃,经两次吸热升温,在第一换热器出口再次达到高温高压状态,完成循环;
热水回收系统包括:第二换热器、冷凝器和混合器;10℃的冷却水分别进入第二换热器和冷凝器,与热空气和CO2进行换热,吸热产生的80℃热水通过混合器输出给用户;
所述泵和膨胀机之间的CO2工质为超临界状态。
2.如权利要求1所述的基于CO2跨临界循环的烧结矿余热回收与利用系统,其特征在于,所述冷凝器和泵之间的CO2工质为亚临界液态。
3.如权利要求1所述的基于CO2跨临界循环的烧结矿余热回收与利用系统,其特征在于,所述膨胀机和冷凝器之间的CO2工质为亚临界气态。
4.如权利要求1所述的基于CO2跨临界循环的烧结矿余热回收与利用系统,其特征在于,在冷凝器和泵之间设有CO2充注口。
5.如权利要求1所述的基于CO2跨临界循环的烧结矿余热回收与利用系统,其特征在于,在风机和第二换热器之间设有空气补入口。
6.如权利要求1所述的基于CO2跨临界循环的烧结矿余热回收与利用系统,其特征在于,所述烧结竖罐上端的热空气出口为环形风道出口。
7.如权利要求1所述的基于CO2跨临界循环的烧结矿余热回收与利用系统,其特征在于,所述烧结竖罐顶部设有烧结矿进口,底部设有烧结矿出口。
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