CN113775494A - 一种海洋温差发电冷海水梯级利用系统 - Google Patents

一种海洋温差发电冷海水梯级利用系统 Download PDF

Info

Publication number
CN113775494A
CN113775494A CN202111201769.6A CN202111201769A CN113775494A CN 113775494 A CN113775494 A CN 113775494A CN 202111201769 A CN202111201769 A CN 202111201769A CN 113775494 A CN113775494 A CN 113775494A
Authority
CN
China
Prior art keywords
cold
seawater
working medium
steam
cold seawater
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.)
Pending
Application number
CN202111201769.6A
Other languages
English (en)
Inventor
王晓奇
周振东
李一兴
张鲲羽
随志强
周云瑞
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.)
704th Research Institute of CSIC
Original Assignee
704th Research Institute of CSIC
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 704th Research Institute of CSIC filed Critical 704th Research Institute of CSIC
Priority to CN202111201769.6A priority Critical patent/CN113775494A/zh
Publication of CN113775494A publication Critical patent/CN113775494A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03G7/00Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
    • F03G7/04Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using pressure differences or thermal differences occurring in nature
    • F03G7/05Ocean thermal energy conversion, i.e. OTEC
    • 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
    • F01K11/00Plants characterised by the engines being structurally combined with boilers or condensers
    • 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
    • F01K25/106Ammonia
    • 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
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/30Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient

Abstract

本发明涉及一种海洋温差发电冷海水梯级利用系统,包括蒸汽器、分离器、膨胀机、冷凝器、循环工质泵,该系统中的循环工质在蒸汽器里与海洋表层温海水换热蒸发为蒸气,蒸气经过分离器分离出液态工质,剩下的干工质则分别进入后续多个膨胀机,在膨胀机内将蒸气热能转换为机械能带动发电机发电;做过功的蒸气分别进入相应的冷凝器与冷海水换热冷凝为液态工质,再分别由循环工质泵增压后送入蒸发器。本发明可梯级利用冷海水的冷能,增加对冷海水的利用率,在同样发电量下减少冷海水需耗量;在同样发电量下减少冷海水泵功耗进而提高系统循环,并能减少冷海水管数量及尺寸,减少工程建设投资。

Description

一种海洋温差发电冷海水梯级利用系统
技术领域
本发明涉及一种海洋温差发电系统,尤其是一种海洋温差发电冷海水梯级利用系统。
背景技术
根据现有技术,当表层温海水与深层冷海水之间的温差大于18℃时,就具有了作为能源的开发价值。海洋温差能受天气、昼夜以及季节的影响很小,稳定性和可控性堪比化石能源,因此,海洋温差能也是海洋能中最稳定的可再生能源。海洋温差发电是海洋能的一种重要利用方式。
海洋温差发电系统主要有氨-水非共沸混合工质朗肯循环(Rankine Cycle)、上原循环(UeharaCycle)、卡里那循环(Kalina Cycle)、国海循环等循环型式。目前实际运行的循环主要有单工质氨的朗肯循环和上原循环。
由于目前运行的海洋温差发电循环系统效率过低且投资过大,故一直处于试验验证阶段,未进入工程化应用。而海洋温差发电耗电量最大的即为冷海水泵功耗;冷海水管制造及铺设费用也为工程造价费用的一大部分。目前海洋温差发电冷海水温度利用仅有约2-3℃,利用率极低。对冷海水的有效利用可大幅增加循环系统效率同时减少工程投资。
发明内容
本发明所要解决的问题:针对上述问题,提出一种海洋温差发电冷海水梯级利用系统,以提高冷海水的利用率,增加系统效率,减少工程投资。
为实现上述目的,本发明的技术方案是:一种海洋温差发电冷海水梯级利用系统,包括蒸汽器、分离器、膨胀机、冷凝器、循环工质泵,该系统中的循环工质在蒸汽器里与海洋表层温海水换热蒸发为蒸气,蒸气经过分离器分离出液态工质,剩下的干工质则分别进入后续多个膨胀机,在膨胀机内将蒸气热能转换为机械能带动发电机发电;做过功的蒸气分别进入相应的冷凝器与冷海水换热冷凝为液态工质,再分别由循环工质泵增压后送入蒸发器。
进一步,该系统中的冷海水在冷海水泵的作用下从海洋深层抽上后先进入2#冷凝器作为其冷源,然后进入1#冷凝器作为其冷源从1#冷凝器排出的海水则排至冷源用户或直接排入大海。
进一步,该系统中的热海水在热海水泵的作用下进入蒸发器作为工质蒸发用热源,在蒸发器内放热后的海水直接排入大海。
该系统中的蒸汽发生器出口可连接太阳能加热等以对工质进行加热,以提高透平入口工质蒸气参数。
进一步,该系统中,所述膨胀机包括1#膨胀机、2#膨胀机,其中1#膨胀机排气背压大于2#膨胀机,对应的1#膨胀机的冷凝温度大于2#膨胀机的冷凝温度,从海底来的冷海水在2#冷凝器吸热过后能继续进入1#冷凝器作为其冷源。
进一步,多个膨胀机分别与多个冷凝器组合,以分阶梯式的多级利用冷海水的冷能。
进一步,冷海水在冷凝器内吸热后多余的冷能通过水源热泵为外界提供生活用冷媒水或为生产提供低温冷能以进行充分利用。
本发明的有益效果是:
本发明的海洋温差发电冷海水梯级利用系统,具有以下优点:
1、可梯级利用冷海水的冷能,增加对冷海水的利用率,在同样发电量下减少冷海水需耗量。
2、在同样发电量下减少冷海水泵功耗进而提高系统循环效率。
3、同样发电量下减少冷海水管数量及尺寸,减少工程建设投资。
附图说明
图1为本发明的高效海洋温差发电冷海水梯级利用系统图;
图2为本发明实施例中的冷海水综合利用系统图。
具体实施方式
下面结合附图与实施例对本发明作进一步说明。
如图1所示,本发明的海洋温差发电冷海水梯级利用系统,包括蒸汽器1、分离器2、1#膨胀机3、2#膨胀机4、1#冷凝器5、2#冷凝器6、1#泵7、2#泵8、热海水泵9、冷海水泵10等。
该利用系统中的循环工质(优选氨)在蒸汽器1里与海洋表层温海水换热蒸发为蒸气,蒸气经过分离器2分离出液态工质,剩下的干工质则分别进入后续的1#膨胀机3及2#膨胀机4,在1#膨胀机3及2#膨胀机4内将蒸气热能转换为机械能带动发电机发电。做过功的蒸气分别进入相应的冷凝器(1#冷凝器5、2#冷凝器6)与冷海水换热冷凝为液态工质,再分别由循环工质泵(1#泵7、2#泵8)增压后送入蒸发器1。
该利用系统中的冷海水在冷海水泵10的作用下从海洋深层抽上后先进入2#冷凝器6作为其冷源,然后进入1#冷凝器5作为其冷源,从1#冷凝器5排出的海水则排至冷源用户或直接排入大海。
该利用系统中热海水在热海水泵9的作用下进入蒸发器1作为工质蒸发用热源,在蒸发器1内放热后的海水直接排入大海。
该利用系统中蒸发生器1出口可连接太阳能加热等以对工质进行加热,以提高透平入口工质蒸气参数。
该利用系统中,1#膨胀机3、2#膨胀机4排气背压不同,其中1#膨胀机3排气背压大于2#膨胀机4,对应的1#膨胀机3的冷凝温度大于2#膨胀机4的冷凝温度。因此从海底来的冷海水在2#冷凝器4吸热过后可继续进入1#冷凝器3作为其冷源。根据此原理,可设置更多的膨胀机与冷凝器组合,以分阶梯式的多级利用冷海水的冷能,并可减少系统的火用损。冷海水在冷凝器内吸热后由于还有一定的冷能,故可以继续为冷源用户提供冷能,如后续连接水源热泵,为外界提供生活用冷媒水或为生产提供低温冷能。
根据理论计算,采用NH3作为循环工质,采用DN300冷海水管,冷海水温度为5.5℃,蒸发温度24℃,2#膨胀机冷凝温度为9℃,1#膨胀机冷凝温度为13℃时,采用1#膨胀机与2#膨胀机同时运行方案相比单独采用2#膨胀机运行方案,系统净效率可提高20%,同样净输出电量时冷海水量可减少60%。提升系统效率的同时,大大减少了冷海水量,大幅减少了设备投资。
本发明应用实施例,如图2所示,冷海水逐级作为2#膨胀机、1#膨胀机冷却用冷源,冷却后的冷海水进入水源热泵系统的制冷冷凝器内,作为制冷系统冷源,水源热泵系统制造出的低温工质在制冷蒸发器内与冷媒水换热,制备空调系统用冷媒水,为空调末端提供制冷用冷媒水。

Claims (7)

1.一种海洋温差发电冷海水梯级利用系统,其特征在于:包括蒸汽器、分离器、膨胀机、冷凝器、循环工质泵,该系统中的循环工质在蒸汽器里与海洋表层温海水换热蒸发为蒸气,蒸气经过分离器分离出液态工质,剩下的干工质则分别进入后续多个膨胀机,在膨胀机内将蒸气热能转换为机械能带动发电机发电;做过功的蒸气分别进入相应的冷凝器与冷海水换热冷凝为液态工质,再分别由循环工质泵增压后送入蒸发器。
2.根据权利要求1所述的海洋温差发电冷海水梯级利用系统,其特征在于:该系统中的冷海水在冷海水泵的作用下从海洋深层抽上后先进入2#冷凝器作为其冷源,然后进入1#冷凝器作为其冷源从1#冷凝器排出的海水则排至冷源用户或直接排入大海。
3.根据权利要求1所述的海洋温差发电冷海水梯级利用系统,其特征在于:该系统中的热海水在热海水泵的作用下进入蒸发器作为工质蒸发用热源,在蒸发器内放热后的海水直接排入大海。
4.根据权利要求1所述的海洋温差发电冷海水梯级利用系统,其特征在于:该系统中的蒸汽发生器出口可连接太阳能加热等以对工质进行加热,以提高透平入口工质蒸气参数。
5.根据权利要求1所述的海洋温差发电冷海水梯级利用系统,其特征在于:该系统中,所述膨胀机包括1#膨胀机、2#膨胀机,其中1#膨胀机排气背压大于2#膨胀机,对应的1#膨胀机的冷凝温度大于2#膨胀机的冷凝温度,从海底来的冷海水在2#冷凝器吸热过后能继续进入1#冷凝器作为其冷源。
6.根据权利要求1所述的海洋温差发电冷海水梯级利用系统,其特征在于:多个膨胀机分别与多个冷凝器组合,以分阶梯式的多级利用冷海水的冷能。
7.根据权利要求1所述的海洋温差发电冷海水梯级利用系统,其特征在于:冷海水在冷凝器内吸热后多余的冷能通过水源热泵为外界提供生活用冷媒水或为生产提供低温冷能以进行充分利用。
CN202111201769.6A 2021-10-15 2021-10-15 一种海洋温差发电冷海水梯级利用系统 Pending CN113775494A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111201769.6A CN113775494A (zh) 2021-10-15 2021-10-15 一种海洋温差发电冷海水梯级利用系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111201769.6A CN113775494A (zh) 2021-10-15 2021-10-15 一种海洋温差发电冷海水梯级利用系统

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN113775494A true CN113775494A (zh) 2021-12-10

Family

ID=78873135

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202111201769.6A Pending CN113775494A (zh) 2021-10-15 2021-10-15 一种海洋温差发电冷海水梯级利用系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113775494A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114776412A (zh) * 2022-05-31 2022-07-22 西安热工研究院有限公司 汽轮机循环水余热与海洋温差能综合利用发电系统及方法
CN115013271A (zh) * 2022-04-22 2022-09-06 东南大学 一种海洋温差能的多功能利用装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10159709A (ja) * 1996-11-27 1998-06-16 Agency Of Ind Science & Technol オープンサイクル海洋温度差発電用の淡水製造装置ならびに淡水製造方法
CN1673527A (zh) * 2005-03-24 2005-09-28 上海交通大学 海洋温差能-太阳能重热循环发电方法
US20070289303A1 (en) * 2006-06-15 2007-12-20 Prueitt Melvin L Heat transfer for ocean thermal energy conversion
CN107725129A (zh) * 2017-09-20 2018-02-23 大连理工大学 一种利用lng冷能的组分可控型两级冷凝朗肯循环发电系统
CN110594112A (zh) * 2019-10-23 2019-12-20 北京工业大学 一种基于单螺杆膨胀机的海水温差发电循环系统

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10159709A (ja) * 1996-11-27 1998-06-16 Agency Of Ind Science & Technol オープンサイクル海洋温度差発電用の淡水製造装置ならびに淡水製造方法
CN1673527A (zh) * 2005-03-24 2005-09-28 上海交通大学 海洋温差能-太阳能重热循环发电方法
US20070289303A1 (en) * 2006-06-15 2007-12-20 Prueitt Melvin L Heat transfer for ocean thermal energy conversion
CN107725129A (zh) * 2017-09-20 2018-02-23 大连理工大学 一种利用lng冷能的组分可控型两级冷凝朗肯循环发电系统
CN110594112A (zh) * 2019-10-23 2019-12-20 北京工业大学 一种基于单螺杆膨胀机的海水温差发电循环系统

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115013271A (zh) * 2022-04-22 2022-09-06 东南大学 一种海洋温差能的多功能利用装置
CN115013271B (zh) * 2022-04-22 2023-08-04 东南大学 一种海洋温差能的多功能利用装置
CN114776412A (zh) * 2022-05-31 2022-07-22 西安热工研究院有限公司 汽轮机循环水余热与海洋温差能综合利用发电系统及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110469835B (zh) 基于吸收式热泵和蓄热设备的热电解耦系统及运行方法
CN102563987A (zh) 有机朗肯循环驱动的蒸气压缩制冷装置及方法
KR101320593B1 (ko) 히트펌프를 사용하는 열병합 발전시스템
CN113775494A (zh) 一种海洋温差发电冷海水梯级利用系统
CN109083705A (zh) 带有喷射器的变组分多压蒸发非共沸工质朗肯循环系统
CN102094772B (zh) 一种太阳能驱动的联供装置
CN107939548A (zh) 新型内燃机余热利用冷热电联供系统及其工作方法
CN110552750B (zh) 一种非共沸有机朗肯-双喷射冷热电联供系统
KR20150022311A (ko) 히트펌프 발전 시스템
CN112983585B (zh) 一种热泵太阳能汽轮发电机组热电联产循环系统
CN113036932B (zh) 一种co2跨临界热力循环储电系统和方法
KR101678829B1 (ko) 액-증기 이젝터와 작동부 펌프를 적용한 고효율 해양온도차 발전 시스템
CN202501677U (zh) 有机朗肯循环驱动的蒸气压缩制冷装置
CN108800651B (zh) 一种基于昼夜电力调峰的火电空冷凝汽器安全度夏装置
CN203257488U (zh) 水或液体介质蒸汽非冷凝循环发电系统
CN107288834B (zh) 一种具有不同放热模式的太阳能复叠朗肯循环发电系统
CN211116438U (zh) 一种基于海洋温差能的发电制冷联合循环系统
CN215486194U (zh) 一种与火电厂耦合的压缩空气储能系统
CN206016979U (zh) 海水冷却、混合冷源的高效燃机进气冷却装置
CN201945201U (zh) 空蒸并联一体式高效复合凝汽器
CN209925039U (zh) 一种二氧化碳跨临界循环冷电联产系统
CN103195517B (zh) 液体介质蒸汽非冷凝循环发电系统
CN202900338U (zh) 背热循环发电及多级背热循环发电及多联产系统
TWI399512B (zh) 利用低階熱能產生電力及冷凍之裝置與方法
CN110805536A (zh) 一种基于海洋温差能的冷电联产循环系统

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