CN106593556A - 采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电系统及方法 - Google Patents

采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电系统及方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106593556A
CN106593556A CN201710062557.1A CN201710062557A CN106593556A CN 106593556 A CN106593556 A CN 106593556A CN 201710062557 A CN201710062557 A CN 201710062557A CN 106593556 A CN106593556 A CN 106593556A
Authority
CN
China
Prior art keywords
carbon dioxide
compressor
working medium
biomass
turbine
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201710062557.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106593556B (zh
Inventor
黄志强
郑开云
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Power Equipment Research Institute Co Ltd
Original Assignee
Shanghai Power Equipment Research Institute Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Power Equipment Research Institute Co Ltd filed Critical Shanghai Power Equipment Research Institute Co Ltd
Priority to CN201710062557.1A priority Critical patent/CN106593556B/zh
Publication of CN106593556A publication Critical patent/CN106593556A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106593556B publication Critical patent/CN106593556B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K25/00Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for
    • F01K25/08Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for using special vapours
    • F01K25/10Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for using special vapours the vapours being cold, e.g. ammonia, carbon dioxide, ether
    • F01K25/103Carbon dioxide
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D15/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of engines with devices driven thereby
    • F01D15/10Adaptations for driving, or combinations with, electric generators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23BMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING ONLY SOLID FUEL
    • F23B40/00Combustion apparatus with driven means for feeding fuel into the combustion chamber
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23KFEEDING FUEL TO COMBUSTION APPARATUS
    • F23K1/00Preparation of lump or pulverulent fuel in readiness for delivery to combustion apparatus
    • F23K1/04Heating fuel prior to delivery to combustion apparatus
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23LSUPPLYING AIR OR NON-COMBUSTIBLE LIQUIDS OR GASES TO COMBUSTION APPARATUS IN GENERAL ; VALVES OR DAMPERS SPECIALLY ADAPTED FOR CONTROLLING AIR SUPPLY OR DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; INDUCING DRAUGHT IN COMBUSTION APPARATUS; TOPS FOR CHIMNEYS OR VENTILATING SHAFTS; TERMINALS FOR FLUES
    • F23L15/00Heating of air supplied for combustion
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/34Indirect CO2mitigation, i.e. by acting on non CO2directly related matters of the process, e.g. pre-heating or heat recovery
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E50/00Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
    • Y02E50/10Biofuels, e.g. bio-diesel

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)

Abstract

本发明提供了一种采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电系统,包括燃烧炉,料仓通过给料机连接燃烧炉的进料口,送风机连接空气加热器的低压侧进口,空气加热器的低压侧出口连接燃烧炉的进风口和烘干机,烘干机连接料仓,燃烧炉的排烟口、除尘器、引风机、烟囱依次连接;换热器设于燃烧炉的尾部烟道内,压缩机出口连接换热器进口,换热器出口连接透平入口,透平与发电机相连,透平出口连接空气加热器的高压侧进口,空气加热器的高压侧出口连接带中间冷却的压缩机,带中间冷却的压缩机连接冷却器,冷却器连接压缩机入口。本发明还提供了一种采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电方法。本发明系统简单,结构紧凑,能量利用率高,成本低。

Description

采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电系统及方法
技术领域
本发明涉及一种采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电系统及其工作方法,属于生物质发电技术领域。
背景技术
生物质是重要的可再生能源之一,具有资源丰富、可再生、分布地域广、二氧化碳零排放、大气污染物排放少等优点,国内外均在大力发展生物质能源发电技术。生物质发电技术主要有直接燃烧发电、混合燃烧发电、热解气化发电和沼气发电四类。利用生物质直接燃烧发电技术建设的发电厂容量大、效率高,同时环保效益突出。目前,生物质燃烧电厂普遍采用蒸汽朗肯循环的发电系统。
近年来,超临界二氧化碳循环成为研究热点,并且被认为具有诸多潜在优势。二氧化碳的临界点为31℃/7.4MPa,在温度和压力超过临界点时的状态为超临界态。超临界二氧化碳循环的研究始于上世纪四十年代,在六、七十年代取得阶段性研究成果,之后主要由于透平机械、紧凑式热交换器制造技术不成熟而中止,直至本世纪初,超临界二氧化碳循环的研究在美国再度兴起,并为世界其它国家所关注。由于二氧化碳化学性质稳定、密度高、无毒性、低成本、循环系统简单、结构紧凑、效率高,超临界二氧化碳循环可以与各种热源组合成发电系统,被认为在火力发电、核能发电、太阳能热发电、余热发电、地热发电、生物质发电等领域具有良好的应用前景。
简单的不带回热的超临界二氧化碳循环系统主要由压缩机、透平、发电机、热交换器、冷却器等组成。低温低压工质首先进入压缩机压缩至高压,经热交换器从热源吸收热量达到最高温度,然后进入透平做功推动发电机工作,透平排出的工质经冷却器冷却后进入下一个循环过程。对此简单循环结构进行改进和优化,可以提高循环的热效率,例如:回热、分流再压缩、再热等。
超临界二氧化碳循环可以与生物质燃烧相结合形成新型的发电系统,其系统简单、结构紧凑、能量利用率高,可实现电厂的小型化和模块化,并有利于降低建造成本。
发明内容
本发明要解决的技术问题是如何简化生物质燃烧发电系统的结构,提高其能量利用率。
为了解决上述技术问题,本发明的技术方案是提供一种采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电系统,其特征在于:包括燃烧炉,料仓通过给料机连接燃烧炉的进料口,送风机连接空气加热器的低压侧进口,空气加热器的低压侧出口连接燃烧炉的进风口和烘干机,烘干机连接料仓,燃烧炉的排烟口、除尘器、引风机、烟囱依次连接;
换热器设于燃烧炉内,压缩机出口连接换热器进口,换热器出口连接透平入口,透平与发电机相连,透平出口连接空气加热器的高压侧进口,空气加热器的高压侧出口连接带中间冷却的压缩机,带中间冷却的压缩机连接冷却器,冷却器连接压缩机入口。
优选地,所述带中间冷却的压缩机,用于将空气加热器高压侧出口的二氧化碳工质升至临界压力。
优选地,所述冷却器,用于将带中间冷却的压缩机输出的二氧化碳工质冷却至临界温度。
本发明还提供了一种采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电方法,其特征在于:采用上述的采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电系统,步骤为:
给料机将料仓内的生物质燃料输送给燃烧炉,通过燃烧炉直接燃烧生物质燃料,燃烧产生的灰渣由燃烧炉的出灰口排出,燃烧产生的烟气经除尘器除尘后、经引风机从烟囱排放;
压缩机将二氧化碳工质增压后送入换热器内,二氧化碳工质经换热器加热后进入透平,透平推动发电机做功发电,二氧化碳工质温度和压力均下降,透平排出的二氧化碳工质进入空气加热器内与送风机送入的空气进行热交换,自空气加热器出来的二氧化碳工质经带中间冷却的压缩机增压后,送入冷却器进一步降温,再送入压缩机,进行循环工作;
空气加热器出来的空气,小部分进入燃烧炉,大部分送入烘干机用于干燥潮湿的生物质燃料,烘干后的生物质燃料暂存于料仓内。
优选地,所述生物质燃料燃烧产生的热量经换热器传递给超临界二氧化碳工质,通过超临界二氧化碳循环将热能转换为电能。
优选地,自空气加热器出来的二氧化碳工质经带中间冷却的压缩机增压至临界压力,采用中间冷却降低二氧化碳工质压缩过程中的升温。
优选地,所述冷却器对其内的二氧化碳工质进一步降温至液态或临界点,再送入压缩机增压至超临界,进行循环工作。
优选地,进入所述透平的二氧化碳工质的温度为450-650℃、压力为20-30MPa。
优选地,所述透平排出的二氧化碳工质的温度250-350℃、压力为1-3MPa。
优选地,所述压缩机入口的二氧化碳工质的温度为15-35℃、压力为7-8MPa。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本发明的系统简单,结构紧凑,能量利用率高,可实现电厂的小型化和模块化,并有利于降低建造成本。
2、本发明中的超临界二氧化碳透平的排气热量大部分得到回收,可用于生物质燃料的干燥,特别适合于含水量大(如:50%以上)的生物质以及城市生活垃圾的利用,多余的热量也可以用于污水处理、供热及其它用途。
附图说明
图1为本实施例提供的采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电系统结构示意图;
其中,1-压缩机,2-换热器,3-透平,4-发电机,5-空气加热器,6-带中间冷却的压缩机,7-冷却器,8-送风机,9-燃烧炉,10-烘干机,11-料仓,12-给料机,13-燃烧炉的出灰口,14-除尘器,15-除尘器的出灰口,16-引风机,17-烟囱。
具体实施方式
下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。此外应理解,在阅读了本发明讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。
图1为本实施例提供的采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电系统结构示意图,所述的采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电系统由以下部件组成:
压缩机1,用于将二氧化碳工质增压至高压;
换热器2,用于从热源吸收热量将二氧化碳工质升至高温;
透平3,与发电机4相连,做功完成后排出的工质输入空气加热器5;
具有高压侧进口、高压侧出口、低压侧进口、低压侧出口的空气加热器5,透平3排出的二氧化碳工质经由高压侧进口进入后自高压侧出口输出,同时,空气由空气加热器5低压侧进口进入自低压侧出口输出,二氧化碳的热量传递给空气;
带中间冷却的压缩机6,用于将低压的二氧化碳工质升至临界压力附近;
冷却器7,用于将二氧化碳工质冷却至临界温度附近;
燃烧炉9,用于生物质燃料的燃料;
烘干机10,用于生物质燃料的干燥;
料仓11,用于生物质燃料的暂存;
给料机12,用于将生物质燃料送入燃烧炉;
送风机8,用于将空气送入空气加热器低压侧进口,自空气加热器低压侧出口输出的一小部分空气进入燃烧炉,大部分送入烘干机;
除尘器14,用于烟气除尘;
引风机16,用于将烟气吸入烟囱;
烟囱17,用于排烟。
料仓11通过给料机12连接燃烧炉9的进料口,送风机8连接空气加热器5的低压侧进口,空气加热器5的低压侧出口连接燃烧炉9的进风口和烘干机10,烘干机10连接料仓11,燃烧炉9的排烟口、除尘器14、引风机16、烟囱17依次连接。
换热器2设于燃烧炉9的尾部烟道内,压缩机1出口连接换热器2进口,换热器2出口连接透平3入口,透平3与发电机4相连,透平3出口连接空气加热器5的高压侧进口,空气加热器5的高压侧出口连接带中间冷却的压缩机6,压缩机6连接冷却器7,冷却器7连接压缩机1入口。
压缩机1、换热器2、透平3,发电机4、带中间冷却的压缩机6、冷却器7构成简单的超临界二氧化碳循环子系统。
送风机8、燃烧炉9、料仓11、给料机12、燃烧炉9的出灰口13、除尘器14、除尘器14的出灰口15、引风机16、烟囱17构成生物质燃料子系统。
送风机8、空气加热器5、烘干机10构成生物质干燥子系统。
系统的各个设备之间通过管道连接,根据系统控制需要,管道上可布置阀门、仪表。组成系统的其它部分还有辅助设施、电气系统、仪控系统等。
上述采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电系统的工作方法如下:
通过燃烧炉9直接燃烧生物质燃料,燃料由给料机12供给,空气由送风机8提供,燃烧产生的灰渣由燃烧炉9的出灰口13排出,燃烧产生的烟气经除尘器14除尘,将飞灰从除尘器14的出灰口15排出,最终除尘后的烟气经引风机16从烟囱17排放。
生物质燃烧产生的热量经换热器2传递给超临界二氧化碳工质,通过超临界二氧化碳循环将热能转换为电能。由压缩机1将二氧化碳工质增压至高压,例如:20MPa,然后送入换热器2内,二氧化碳工质经换热器2加热至高温,例如:600℃,然后进入透平3,透平3推动发电机4做功,二氧化碳工质温度下降至例如:350℃,压力下降至例如:2MPa,透平3排出的二氧化碳工质进入空气加热器5与空气进行热交换,自空气加热器5出来的二氧化碳工质经带中间冷却的压缩机6增压至临界压力附近,采用中间冷却来降低二氧化碳压缩过程中的升温,最后二氧化碳工质经冷却器7进一步降温至液态或临界点附近,再送入压缩机1增压至超临界,进行循环工作。
空气加热器5将二氧化碳的热量传递给来自送风机8的空气,一小部分空气进入燃烧炉9,大部分送入烘干机10用于干燥潮湿的生物质燃料,烘干后的生物质燃料暂存于料仓11。料仓11内的燃料通过给料机12供给燃烧炉9燃烧。
本发明系统运行时,生物质热值的20%左右转变成了电能,50%左右可用于生物质干燥,少量用于空气预热,其余通过冷却、排烟释放至环境中,能量利用率高。
本发明特别适合于含水量大的生物质以及城市生活垃圾的利用,可以通过超临界二氧化碳透平排出的热量进行干燥,满足人工干燥所需的热能。

Claims (10)

1.一种采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电系统,其特征在于:包括燃烧炉(9),料仓(11)通过给料机(12)连接燃烧炉(9)的进料口,送风机(8)连接空气加热器(5)的低压侧进口,空气加热器(5)的低压侧出口连接燃烧炉(9)的进风口和烘干机(10),烘干机(10)连接料仓(11),燃烧炉(9)的排烟口、除尘器(14)、引风机(16)、烟囱(17)依次连接;
换热器(2)设于燃烧炉(9)内,压缩机(1)出口连接换热器(2)进口,换热器(2)出口连接透平(3)入口,透平(3)与发电机(4)相连,透平(3)出口连接空气加热器(5)的高压侧进口,空气加热器(5)的高压侧出口连接带中间冷却的压缩机(6),带中间冷却的压缩机(6)连接冷却器(7),冷却器(7)连接压缩机(1)入口。
2.如权利要求1所述的一种采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电系统,其特征在于:所述带中间冷却的压缩机(6),用于将空气加热器(5)高压侧出口的二氧化碳工质升至临界压力。
3.如权利要求1所述的一种采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电系统,其特征在于:所述冷却器(7),用于将带中间冷却的压缩机(6)输出的二氧化碳工质冷却至临界温度。
4.一种采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电方法,其特征在于:采用如权利要求1~3任一项所述的采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电系统,步骤为:
给料机(12)将料仓(11)内的生物质燃料输送给燃烧炉(9),通过燃烧炉(9)直接燃烧生物质燃料,燃烧产生的灰渣由燃烧炉(9)的出灰口(13)排出,燃烧产生的烟气经除尘器(14)除尘后、经引风机(16)从烟囱(17)排放;
压缩机(1)将二氧化碳工质增压后送入换热器(2)内,二氧化碳工质经换热器(2)加热后进入透平(3),透平(3)推动发电机(4)做功发电,二氧化碳工质温度和压力均下降,透平(3)排出的二氧化碳工质进入空气加热器(5)内与送风机(8)送入的空气进行热交换,自空气加热器(5)出来的二氧化碳工质经带中间冷却的压缩机(6)增压后,送入冷却器(7)进一步降温,再送入压缩机(1),进行循环工作;
空气加热器(5)出来的空气,小部分进入燃烧炉(9),大部分送入烘干机(10)用于干燥潮湿的生物质燃料,烘干后的生物质燃料暂存于料仓(11)内。
5.如权利要求5所述的一种采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电方法,其特征在于:所述生物质燃料燃烧产生的热量经换热器(2)传递给超临界二氧化碳工质,通过超临界二氧化碳循环将热能转换为电能。
6.如权利要求5所述的一种采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电方法,其特征在于:自空气加热器(5)出来的二氧化碳工质经带中间冷却的压缩机(6)增压至临界压力,采用中间冷却降低二氧化碳工质压缩过程中的升温。
7.如权利要求5所述的一种采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电方法,其特征在于:所述冷却器(7)对其内的二氧化碳工质进一步降温至液态或临界点,再送入压缩机(1)增压至超临界,进行循环工作。
8.如权利要求5所述的一种采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电方法,其特征在于:进入所述透平(3)的二氧化碳工质的温度为450-650℃、压力为20-30MPa。
9.如权利要求5所述的一种采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电方法,其特征在于:所述透平(3)排出的二氧化碳工质的温度250-350℃、压力为1-3MPa。
10.如权利要求5所述的一种采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电方法,其特征在于:所述压缩机(1)入口的二氧化碳工质的温度为15-35℃、压力为7-8MPa。
CN201710062557.1A 2017-01-24 2017-01-24 采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电系统及方法 Active CN106593556B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710062557.1A CN106593556B (zh) 2017-01-24 2017-01-24 采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电系统及方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710062557.1A CN106593556B (zh) 2017-01-24 2017-01-24 采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电系统及方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106593556A true CN106593556A (zh) 2017-04-26
CN106593556B CN106593556B (zh) 2018-12-11

Family

ID=58586819

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710062557.1A Active CN106593556B (zh) 2017-01-24 2017-01-24 采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电系统及方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106593556B (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108547674A (zh) * 2018-06-15 2018-09-18 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 一种可移动式生物质发电系统及发电方法
CN109826709A (zh) * 2019-03-06 2019-05-31 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 一种适用于低温环境的热力发电系统及方法
CN109854318A (zh) * 2019-03-12 2019-06-07 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 一种生物质直燃热电联产系统及方法
CN110307089A (zh) * 2019-08-05 2019-10-08 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 一种生物质直燃发电系统及方法
CN110735680A (zh) * 2019-10-29 2020-01-31 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 一种以二氧化碳为工质的大型垃圾焚烧发电系统
CN112412555A (zh) * 2020-10-10 2021-02-26 西安交通大学 带间冷的再热超临界二氧化碳动力循环系统
CN115450720A (zh) * 2022-09-19 2022-12-09 许子澍 一种低温增压二氧化碳超临界发电系统

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060037337A1 (en) * 2004-06-14 2006-02-23 University Of Florida Research Foundation, Inc. Combined cooling and power plant with water extraction
WO2014138035A1 (en) * 2013-03-04 2014-09-12 Echogen Power Systems, L.L.C. Heat engine systems with high net power supercritical carbon dioxide circuits
CN105823077A (zh) * 2016-03-22 2016-08-03 西安交通大学 一种火电厂中低温烟气热能梯级利用系统及方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060037337A1 (en) * 2004-06-14 2006-02-23 University Of Florida Research Foundation, Inc. Combined cooling and power plant with water extraction
WO2014138035A1 (en) * 2013-03-04 2014-09-12 Echogen Power Systems, L.L.C. Heat engine systems with high net power supercritical carbon dioxide circuits
CN105823077A (zh) * 2016-03-22 2016-08-03 西安交通大学 一种火电厂中低温烟气热能梯级利用系统及方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
高峰等: "二氧化碳发电前沿技术发展简述", 《海军工程大学学报(综合版)》 *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108547674A (zh) * 2018-06-15 2018-09-18 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 一种可移动式生物质发电系统及发电方法
CN108547674B (zh) * 2018-06-15 2024-05-07 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 一种可移动式生物质发电系统及发电方法
CN109826709A (zh) * 2019-03-06 2019-05-31 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 一种适用于低温环境的热力发电系统及方法
CN109854318A (zh) * 2019-03-12 2019-06-07 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 一种生物质直燃热电联产系统及方法
CN109854318B (zh) * 2019-03-12 2023-09-01 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 一种生物质直燃热电联产系统及方法
CN110307089A (zh) * 2019-08-05 2019-10-08 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 一种生物质直燃发电系统及方法
CN110735680A (zh) * 2019-10-29 2020-01-31 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 一种以二氧化碳为工质的大型垃圾焚烧发电系统
CN112412555A (zh) * 2020-10-10 2021-02-26 西安交通大学 带间冷的再热超临界二氧化碳动力循环系统
CN112412555B (zh) * 2020-10-10 2022-06-21 西安交通大学 带间冷的再热超临界二氧化碳动力循环系统
CN115450720A (zh) * 2022-09-19 2022-12-09 许子澍 一种低温增压二氧化碳超临界发电系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN106593556B (zh) 2018-12-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106593556B (zh) 采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电系统及方法
CN103233820B (zh) 压缩空气蓄能与联合循环集成的发电系统
CN108506110A (zh) 一种冷热电联供系统
CN104533621A (zh) 一种双燃料注蒸汽正逆燃气轮机联合循环
CN106224099B (zh) 一种双燃料热电联供注水正逆燃气轮机联合循环系统
CN101655078A (zh) 太阳能联合发电装置及方法
CN101906996A (zh) 一种生物质与太阳能辅助燃煤的联合发电系统
CN206539381U (zh) 一种基于燃气及太阳能热的超临界二氧化碳循环发电系统
CN107120642B (zh) 一种超临界二氧化碳循环流化床锅炉加热系统及加热方法
CN108005744A (zh) 超临界co2循环的机炉冷能回收与发电供热一体化系统
CN101892877A (zh) 一种可再生能源辅助燃煤的混合发电系统
CN105804872A (zh) 基于太阳能和余热回收的蒸汽回注式燃气轮机发电方法和装置
CN111271702A (zh) 汽轮机平行抽汽能级提升系统
CN111075566A (zh) 一种生物质燃气与天然气耦合发电装置
CN113623038B (zh) 一种空气-蒸汽联合循环发电系统和方法
CN201738957U (zh) 一种生物质与太阳能辅助燃煤的联合发电系统
CN113237060A (zh) 一种适用于现役燃煤火电锅炉氢燃料零碳排放改造系统
CN102278205A (zh) 可用于分布式的空气及燃料湿化燃气轮机联合循环方法
CN201723313U (zh) 可用于分布式的空气及燃料湿化燃气轮机联合循环装置
CN219318398U (zh) 一种基于汽机高背压排汽的电厂冷端余热深度利用系统
CN206468385U (zh) 采用超临界二氧化碳循环的生物质燃烧发电系统
CN204240347U (zh) 过热蒸汽干燥制粉型燃煤发电系统
CN215333137U (zh) 一种前置燃料电池的天然气联合循环发电系统
CN207750114U (zh) 一种利用垃圾填埋气内燃机排气的低温余热发电装置
CN109854318A (zh) 一种生物质直燃热电联产系统及方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: 200240 Shanghai city Minhang District Jianchuan Road No. 1115

Patentee after: SHANGHAI POWER EQUIPMENT Research Institute

Address before: 200240 Shanghai city Minhang District Jianchuan Road No. 1115

Patentee before: SHANGHAI POWER EQUIPMENT Research Institute

CP01 Change in the name or title of a patent holder