CN202937416U - 超导槽式太阳能郎肯循环多级发电系统 - Google Patents

超导槽式太阳能郎肯循环多级发电系统 Download PDF

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Abstract

一种超导槽式太阳能郎肯循环多级发电系统,由超导槽式太阳能集热装置、一级朗肯循环发电装置、二级朗肯循环发电装置、热聚变发电装置、冷却装置及不同沸点TR工质构成,其特征是采用高效超导槽式太阳能集热装置聚热,通过TR工质驱使两级透平发电机及热聚变发电器发电,其系统结构简单,占地面小,发电稳定,效率高,易标准化,适合批量生产,在目前全球性化石能源紧缺、环境污染压力增大的背景下,采用该技术利用巨大的太阳能高效率发电具有十分重要的意义。

Description

超导槽式太阳能郎肯循环多级发电系统
技术领域
本发明涉及一种发电系统,具体讲是一种高效环保节能的超导槽式太阳能郎肯循环多级发电系统。 
背景技术
太阳的辐射功率达3.8×1023kw,其中约1.08×1014kw辐射到地球表面,即使光电转换效率仅为万分之一,也能达到全世界总发电容量的近4.6倍。据计算太阳在一月之内辐射到地球上的能量可抵地球上包括石化燃料、原子能等在内的所有不可再生能源储量的10倍之多,太阳能是取之不尽用之不竭的绿色能源。我国是太阳能资源相当丰富的国家,国土面积2/3地区日照射数大于2300h,单位面积太阳能年辐射总量高于5016MJ/m2,因此用太能发电对我国乃至全人类持续发展意义重大,被誉为未来最理想的发电方式。 
随着世界能源危机加剧和环境污染压力增加,各国都在寻求解决能源危机的办法。太阳能作为地球上最直接,最普遍,最清洁的巨量可再生能源,在国内外的应用中越来越得到重视。 
目前,太阳能发电大致为光伏发电与光热发电两种形式,光伏发电已经成熟,但其发电效率低,初期投资高,发电成本昂贵,使用中存在太阳电池板方位问题,维护问题,蓄电池寿命问题,控制面板问题,衰减问题等。特别是光伏太阳能从制造源头上存在严重的环境污染和巨大的能耗投入,按物化能源构成理论,9美元1峰瓦的硅电池产生的电仅值1美元。光伏与市电结合,逆变器存在着谐波与电网严重不同步,或“孤岛”效应或逆变器的故障常常造成电网的短路, 加之逆变器的损失严重,造成光伏发电价格十分昂贵,“国家补贴”的结果只会引发电表的假转,事实上光伏发电总体是没有使用价值的高耗能污染产品。 
光热发电克服了光伏发电的缺点。光热发电分为槽式发电、塔式发电和碟式发电,综合比较槽式发电优点较多。但目前国际上单纯的槽式发电热能的利用率不高,并且国内低温太阳能发电热利用的关键技术甚缺,特别是成熟的低温ORC郎肯循环发电技术,国外向我国保密,致使我国太阳能低温发电30多年来徘徊不前,至今也无ORC装置的专业设计和制造单位。美国联合技术公司(UTC)掌握全球中低温利用的先进技术,与我国的某油田进行技术合作,但技术上最终还必须依赖美国人,甚至连掉棵螺丝钉都得打电话让美国方面来人解决,一年要价30万美金。 
发明内容
本案超导槽式太阳能郎肯循环多级发电系统是利用低品位太阳能辐射热为动力源发出高品位电能的新型发电技术。 
本发明为打破国外ORC郎肯循环技术封锁,采用热超导技术和ORC朗肯循环技术,以高效安全不同沸点TR液为工质,设计成的一种超导太阳能多级郎肯循环多级发电系统。新研制的TR工质与环境友好,不同沸点TR工质在各循环系统中,产生不同工质蒸汽,推动多级汽轮机旋转,带动发电机高效率发电和热差发电,其方案如下: 
一种超导槽式太阳能郎肯循环多级发电系统,由超导槽式太阳能集热装置、一级朗肯循环发电装置、二级朗肯循环发电装置、热聚变发电装置、冷却装置及不同沸点TR工质构成,其特征是超导槽式太阳能集热装置由若干槽式抛物柱面反射镜,安装在槽式抛物柱面反射 镜聚焦线上的玻璃套管超导集热器、包裹若干超导集热器散热头的流体腔、连接管道及热泵组成。太阳光照射到超导槽式太阳能集热装置的槽式抛物柱面反射镜上,然后被反射镜反射汇聚到超导集热器,聚焦光透过玻璃套管被安装在超导集热器吸热板上的选择性涂层吸收转变成高温辐射热,吸热板将高温辐射热传导给超导集热器的蒸发段,蒸发段内的TR-0工质液体受热汽化为蒸汽即刻将热量流向超导集热器的散热头,经热泵运行的TR-3工质进入流体腔流经散热头被加热成过热蒸汽将热量带走,进入一级蒸汽发生器放热后再返回热泵——超导槽式太阳能集热装置,不断将流经一级蒸汽发生器的TR-1工质加热为过热蒸汽进入一级透平膨胀机,带动一级发电机发电。 
所述的超导槽式太阳能集热装置是矩阵型太阳能集热装置,单元超导槽式太阳能集热装置的超导集热器由蒸发段、与蒸发段连接在一体的涂有选择性涂层的吸热板、与蒸发段连通在一体的散热头、蒸发段装在玻璃套管中,蒸发段中装有TR-0工质液体;超导集热器的散热头包裹在流体腔中,流体腔与一级朗肯循环发电装置的循环蒸汽发生器连接,TR-1工质可以通过流体腔将太阳能400℃左右的高温辐射热量带走推动一级朗肯循环发电装置发电。 
所述的一级朗肯循环发电装置由一级蒸汽发生器、一级透平膨胀机、一级发电机、一级回热器、一级冷凝器、一级储液罐、一级工质加压泵、TR-1循环工质及管道构成,其特征是一级发生器由过热气热交换器和过工质热交换器组成,过热气热交换器通过输热管道、热泵与超导槽式太阳能集热装置连接,超导槽式太阳能集热装置的TR-3工质蒸汽经输热管道进入一级发生器的过气热交换器,将太阳辐射热能传导给过工质热交换器,使流经过工质热交换器中的TR-1工质 迅速蒸发为工质蒸汽。过工质热交换器的出口通过循环工质管道与一级透平膨胀机连接,然后TR-1工质蒸汽由循环工质管道进入一级透平膨胀机内做功,带动一级发电机发电。一级透平膨胀机排出的热TR-1工质蒸汽经循环工质管道与一级回热器的入口连通,回热器的出口通过循环工质管道与一级冷凝器的进气口连通,一级冷凝器的出液口与一级储液罐进口连通,一级储液罐的出口通过一级工质加压泵与一级回热器的进液口连通,一级回热器的出液口与一级蒸汽发生器的过工质热交换器的进口连通。由一级透平膨胀机膨胀后的排气进入一级回热器、再进入一级冷凝器凝结成液体进入一级储液罐,再被一级工质加压泵加压进入一级回热器预热后又进入一级蒸汽发生器的过工质热交换器,汲取过气热交换器传导来的太阳辐射热能继续蒸发,完成一个回路循环,周而复始,一级发电机连续发电。 
所述的二级朗肯循环发电装置由一级冷凝器、二级透平膨胀机、二级发电机、二级冷凝器、二级回热器、二级储液罐、二级工质加压泵、TR-2循环工质及管道组成,其特征是一级冷凝器是二级朗肯循环发电装置的蒸汽发生器,一级透平膨胀机排出的热TR-1工质蒸汽经循环工质管道和一级回热器进入一级冷凝器后,将余热传导给二级朗肯循环发电装置的TR-2工质,TR-2工质受热后迅速蒸发为工质蒸汽,通过循环工质管道进入二级透平膨胀机内做功,带动二级发电机发电。二级透平膨胀机排出的热TR-2工质蒸汽经循环工质管道进入热聚变发电装置发电、再进入二级回热器、再进入二级冷凝器凝结成液体进入二级储液罐,再被二级工质加压泵加压进入二级回热器预 热后进入一级冷凝器,汲取一级透平膨胀机排出的热量继续蒸发,并将TR-1工质蒸汽冷凝,完成一个回路循环,周而复始,二级发电机和热聚变发电器连续发电。 
超导槽式太阳能集热装置、一级朗肯循环发电装置、二级朗肯循环发电装置、热聚变发电装置、形成的各自工质循环回路均为密闭状态回路,不同沸点TR工质装在各自工质循环回路中进行气液相态反复变化实施不间断的太阳能量传递和发电。 
所述的装在各个工质循环回路的TR工质是新研制的高效安全低沸点无CFCs的特殊溶液工质,外观均无色透明,易流动,受热易挥发,冰点-120℃,临界温度260℃,临界压力460Kpa,其换热能力强,对于传热温差小、换热面积大的低温太阳能郎肯循环发电回路而言,是一关键物质。 
所述的一级和二级冷凝器均由两组热交换器组成,一组为过气热交换器,一组为过液热交换器,在冷凝器中冷却介质为冷却水或者空气,冷却介质经过过液热交换器可以将透平排气流经二级冷凝器热聚变发电器的热量带走送入冷却塔进行冷却待用;为了提高冷凝器的工作效率二级冷凝器中装有超导散热装置。采用冷却水冷却的特点是水温低,在冷凝器中换热系数高,可使动力循环在比较低的凝结温度下运行,同时冷凝器的传热面积也可做小。在有河流的地方还可利用河水进行工质气体冷却凝结。 
所述的两个回热器由两组热交换器组成,一组为过气热交换器,一组为过液热交换器,在两个回热器中透平排气将从两个工质加压泵 来的液态工质加热后分别进入一级蒸汽发生器和一级冷凝器,这样可以降低一级蒸汽发生器的加热负荷和冷凝器的冷却负荷,提高系统的热效率。 
所述的两个储液罐上安装有超导散热装置,可以将储液罐中TR液体工质的热量散发,降低一级集热蒸发器的加热负荷和冷凝器的冷却负荷,提高系统的热效率。 
所述的透平膨胀机也可以是螺杆膨胀机,或者向心透平机,或者滚动转子膨胀机,或者涡旋式膨胀机。 
所述的热聚变发装置根据热电偶发电源原理而制作的超导温差发电装置,由发电器、超导聚热通道及冷水通道构成,由透平膨胀机排出的热TR工质蒸汽经热聚变发电装置的超导聚热通道将发电余热传导给热聚变发电装置的聚热器,发电器即可在热、冷效应作用下产生电势;热聚变发电装置的冷水口通过冷水泵与冷却塔连接,冷水泵将冷却塔的冷水送入热聚变发电装置的冷水通道为热电偶发电提供冷源。 
超导太阳能有机郎肯循环多级发电系统结构简单,占地面积小(比塔式或蝶式占地少30~50%),安装构件形式不多,易于标准化,建设周期短。用于聚焦太阳光的抛物面加工简单方便,制造成本低,技术成熟,适合批量生产。特别是采用我们发明的特殊TR工质,采用超导多级发电方式,安全、可靠、环保、无污染,发电稳定,效率高(达30%),在目前全球性化石能源紧缺、环境压力增大的背景下,利用巨大的太阳能发电具有十分重要的意义。 
附图说明
图1是本发明的原理示意图。图1中1、超导槽式太阳能集热装置2、一级朗肯循环发电装置3、二级朗肯循环发电装置4、热聚变发电装置5、冷却装置6、槽式抛物柱面反射镜7、玻璃套管8、超导集热器9、散热头10、流体腔11、热泵12、吸热板13、选择性涂层14、蒸发段15、TR-0工质16、一级发电机17、循环管道18、一级蒸汽发生器19、一级透平膨胀机20、循环管道21、一级回热器22、一级冷凝器23、一级储液罐24、一级工质加压泵25、TR-1循环工质26、过热气热交换器27、过工质热交换器28、二级透平膨胀机29、二级发电机30、二级冷凝器31、二级回热器32、二级储液罐33、二级工质加压泵34、TR-2工质35、冷却水36、冷却塔37、超导散热装置38、过气热交换器39、过液热交换器40、发电器41、超导散热装置42、冷却水43、TR-3工质44、超导聚热通道45、冷水通道46、聚热器47、冷水泵48、超导散热装置49、管道 
具体实施方式
如图1原理所示,一种超导槽式太阳能郎肯循环多级发电系统,由超导槽式太阳能集热装置1、一级朗肯循环发电装置2、二级朗肯循环发电装置3、热聚变发电装置4、冷却装置5及不同沸点TR工质构成。其特征是超导槽式太阳能集热装置1由若干槽式抛物柱面反射镜6,安装在槽式抛物柱面反射镜6的聚焦线上的玻璃套管超导集热 器8、包裹若干超导集热器散热头9的流体腔10、连接管道及热泵11组成。太阳光照射到超导槽式太阳能集热装置1的槽式抛物柱面反射镜6上,然后被反射镜反射汇聚到超导集热器8、聚焦光透过玻璃套管7被安装在超导集热器吸热板12上的选择性涂层13吸收转变成高温辐射热,吸热板12将高温辐射热传导给超导集热器的蒸发段14,蒸发段14内的TR-0工质15液体受热汽化为蒸汽即刻将热量流向超导集热器的散热头9,经热泵11运行的TR-3工质43进入流体腔10流经散热头9被加热成过热蒸汽将热量带走,进入一级蒸汽发生器18放热后再返回热泵11——超导槽式太阳能集热装置1,不断将流经一级蒸汽发生器的TR-1工质加热为过热蒸汽进入一级透平膨胀机19,带动一级发电机16发电。 
所述的超导槽式太阳能集热装置1是矩阵型太阳能集热装置,单元超导槽式太阳能集热装置的超导集热器8由蒸发段14、与蒸发段14连接在一体的涂有选择性涂层13的吸热板12、与蒸发段14连通在一体的散热头9组成,蒸发段14装在玻璃套管7中,蒸发段14中装有TR-0工质液体15;相互超导集热器的散热头9平行排列,且包裹在流体腔10中,流体腔10与一级朗肯循环发电装置2的一级蒸汽发生器18连接,TR-3工质43通过流体腔10将太阳能400℃左右的高温辐射热量运入一级蒸汽发生器18反复加热流经一级蒸汽发生器18的TR-1工质使其蒸发成高温高压的过热蒸汽推动一级朗肯循环发电装置发电。 
所述的一级朗肯循环发电装置2由一级蒸汽发生器18、一级透平膨胀机19、一级发电机16、一级回热器21、一级冷凝器22、一级储液罐23、一级工质加压泵24、TR-1循环工质25及管道构成,其特征 是一级蒸汽发生器18由过热气热交换器26和过工质热交换器27组成,过热气热交换器26通过输热管道、热泵11与超导槽式太阳能集热装置1连接,超导槽式太阳能集热装置1的TR-3工质蒸汽经输热管道进入一级蒸汽发生器18的过热气热交换器,将太阳辐射热能传导给过工质热交换器27,使流经过工质热交换器中的TR-1工质25迅速蒸发为工质蒸汽。过工质热交换器27的出口通过循环工质管道与一级透平膨胀机19连接,然后TR-1工质蒸汽由循环工质管道进入一级透平膨胀机19内做功,带动一级发电机16发电。一级透平膨胀机19排出的热TR-1工质蒸汽经循环工质管道与一级回热器21的入口连通,一级回热器21的出口通过循环工质管道与一级冷凝器22的进气口连通,一级冷凝器22的出液口与一级储液罐23进口连通,一级储液罐23的出口通过一级工质加压泵24与一级回热器21的进液口连通,一级回热器21的出液口与一级蒸汽发生器18的过工质热交换器的进口连通。由一级透平膨胀机19膨胀后的排气进入一级回热器21、再进入一级冷凝器22凝结成液体进入一级储液罐23,再被一级工质加压泵24加压进入一级回热器21预热后又进入一级蒸汽发生器18的过工质热交换器,汲取过气热交换器传导来的太阳辐射热能继续蒸发,完成一个回路循环,周而复始,一级发电机连续发电。 
所述的二级朗肯循环发电装置3由一级冷凝器22、二级透平膨胀机28、二级发电机29、二级冷凝器30、二级回热器31、二级储液罐32、二级工质加压泵33、TR-2循环工质34及管道组成,其特征是一级冷凝器22是二级朗肯循环发电装置的蒸汽发生器,一级透平膨胀 机19排出的热TR-1工质蒸汽经循环工质管道和一级回热器21进入一级冷凝器22后,将余热传导给二级朗肯循环发电装置的TR-2工质34,TR-2工质34受热后迅速蒸发为工质蒸汽,通过循环工质管道进入二级透平膨胀机28内做功,带动二级发电机29发电。二级透平膨胀机28排出的热TR-2工质蒸汽经循环工质管道进入热聚变发电装置4发电、再进入二级回热器31、再进入二级冷凝器30凝结成液体进入二级储液罐32,再被二级工质加压泵33加压进入二级回热器31预热后进入一级冷凝器22,汲取一级透平膨胀机19排出的热量继续蒸发,并将TR-1工质蒸汽冷凝,完成一个回路循环,周而复始,二级发电机29和热聚变发电装置4连续发电。 
超导槽式太阳能集热装置1、一级朗肯循环发电装置2、二级朗肯循环发电装置3及热聚变发电装置4的各自工质循环回路均为密闭状态回路,不同沸点TR工质装在各自工质循环回路中进行气液相态反复变化实施不间断的太阳能量传递和发电。 
所述的装在各个工质循环回路的TR工质是新研制的高效安全低沸点无CFCs的特殊溶液工质,外观均无色透明,易流动,受热易挥发,冰点-120℃,临界温度260℃,临界压力460Kpa,其换热能力强,对于传热温差小、换热面积大的低温太阳能郎肯循环发电回路而言,是一关键物质。 
所述的一级和二级冷凝器均由两组热交换器组成,一组为过气热交换器,一组为过液热交换器,在二级冷凝器30中冷却介质为冷却水42或者空气,冷却介质经过过液热交换器可以将透平排气流经二 级冷凝器30和热聚变发电器4和的热量带走送入冷却塔36进行冷却待用;为了提高冷凝器的工作效率二级冷凝器30中装有超导散热装置41。采用冷却水冷却的特点是水温低,在冷凝器中换热系数高,可使动力循环在比较低的凝结温度下运行,同时冷凝器的传热面积也可做小。在有河流的地方还可利用河水进行工质气体冷却凝结。 
所述的两个回热器由两组热交换器组成,一组为过气热交换器,一组为过液热交换器,在两个回热器中透平排气将从两个工质加压泵来的液态工质加热后分别进入一级蒸汽发生器18和一级冷凝器22,这样可以降低一级蒸汽发生器18的加热负荷和冷凝器的冷却负荷,提高系统的热效率。 
所述的两个储液罐上均安装有超导散热装置37、48,可以将储液罐中TR液体工质的热量散发,降低一级蒸汽发生器18的加热负荷和冷凝器的冷却负荷,提高系统的热效率。 
所述的两级透平膨胀机19、28也可以是螺杆膨胀机,或者向心透平机,或者滚动转子膨胀机,或者涡旋式膨胀机。 
所述的热聚变发电装置4根据热电偶发电源原理而制作的超导温差发电装置,由发电器40、超导聚热通道44及冷水通道45构成,由二级透平膨胀机28排出的热TR工质蒸汽经热聚变发电装置4的超导聚热通道44将发电余热传导给热聚变发电装置的聚热器46,发电器40即可在热、冷效应作用下产生电势;热聚变发电装置4的冷水口通过冷却装置5的冷水泵47与冷却塔36连接,冷水泵47将冷却塔36的冷却水42送入热聚变发电装置4的冷水通道45为热电偶发电提供冷源。 

Claims (10)

1.一种超导槽式太阳能郎肯循环多级发电系统,由超导槽式太阳能集热装置(1)、一级朗肯循环发电装置(2)、二级朗肯循环发电装置(3)、热聚变发电装置(4)、冷却装置(5)及不同沸点的TR工质构成,其特征是超导槽式太阳能集热装置(1)由若干槽式抛物柱面反射镜(6),安装在槽式抛物柱面反射镜(6)的聚焦线上的玻璃套管超导集热器(8)、包裹若干超导集热器散热头(9)的流体腔(10)、连接管道及热泵(11)组成;超导槽式太阳能集热装置(1)、一级朗肯循环发电装置(2)、二级朗肯循环发电装置(3)及热聚变发电装置(4)均采用不同沸点的TR工质,且不同沸点TR工质各自装在各自密闭的循环回路中。 
2.根据权利要求1所述的超导槽式太阳能郎肯循环多级发电系统,其特征是所述的超导槽式太阳能集热装置(1)是矩阵型太阳能集热装置,单元超导槽式太阳能集热装置的超导集热器(8)由蒸发段(14)、与蒸发段(14)连接在一体的涂有选择性涂层(13)的吸热板(12)、与蒸发段(14)连通在一体的散热头(9)组成,蒸发段(14)装在玻璃套管(7)中,蒸发段(14)中装有TR-0工质液体(15);相互超导集热器的散热头(9)平行排列,被包裹在流体腔(10)中,流体腔(10)一头与一级朗肯循环发电装置(2)的一级蒸汽发生器(18)连接,一头与循环管道上的热泵(11)连接,TR-3工质(43)装在流体腔(10)及矩阵型太阳能集热装置的循环管道中。 
3.根据权利要求1所述的超导槽式太阳能郎肯循环多级发电系统,其特征是所述的一级朗肯循环发电装置(2)由一级蒸汽发生器(18)、一级透平膨胀机(19)、一级发电机(16)、一级回热器(21)、一级冷凝器(22)、一级储液罐(23)、一级工质加压泵(24)、TR-1循环工质(25)及管道构成,其特征是一级蒸汽发生器(18)由过热气热交换器(26)和过工质热交换器(27)组成,过热气热交换器(26)通过输热管道、热泵(11)与超导槽式太阳能集热装置(1)连接,并形成回路;过工质热交换器(27)通过循环工质管道与一级透平膨胀机(19)连接,一级透平膨胀机(19)通过循环工质管道与一级回热器(21)连接,一级回热器(21)通过循环工质管道与一级冷凝器(22)连接,一级冷凝器(22)通过循环工质管道与一级储液罐(23)连接,一级储液罐(23)通过循环工质管道与一级回热器(21)连接,一级回热器(21)通过循环工质管道与一级蒸汽发生器(18)的过工质热交换器(27)连接,构成一级朗肯循环发电装置的循环回路,TR-1循环工质(25)装在一级朗肯循环发电装置的循环回路中。 
4.根据权利要求3所述的超导槽式太阳能郎肯循环多级发电系统,其特征是所述的二级朗肯循环发电装置(3)由一级冷凝器(22)、二级透平膨胀机(28)、二级发电机(29)、二级冷凝器(30)、二级回热器(31)、二级储液罐(32)、二级工质加压泵(33)、TR-2循环工质(34)及管道组成,一级冷凝器(22)是二级朗肯循环发电装置的蒸汽发生器,二级透平膨胀机(28)——循环工质管道——热聚变发电装置(4)——二级回热器(31)——二级冷凝器(30)——二级储液罐(32)——二级工质加压泵(33)——二级回热器(31)——一级冷凝器(22)——二级透平膨胀机构成二级朗肯循环发电装 置的循环回路,TR-2工质(34)装在二级朗肯循环发电装置的循环回路中。 
5.根据权利要求1所述的超导槽式太阳能郎肯循环多级发电系统,其特征是所述的装在各个工质循环回路的TR工质是低沸点无CFCs溶液工质,外观无色透明,易流动,受热易挥发,冰点-120℃,临界温度260℃,临界压力为460Kpa。 
6.根据权利要求4所述的超导槽式太阳能郎肯循环多级发电系统,其特征是所述的一级和二级冷凝器均由两组热交换器组成,一组为过气热交换器,一组为过液热交换器,二级冷凝器(30)中装有超导散热装置(41),二级冷凝器(30)中冷却介质为冷却水(42)或者空气或者流动的河水。 
7.根据权利要求4所述的超导槽式太阳能郎肯循环多级发电系统,其特征是所述的两个回热器由两组热交换器组成,一组为过气热交换器,一组为过液热交换器。 
8.根据权利要求4所述的超导槽式太阳能郎肯循环多级发电系统,其特征是所述的两个储液罐(23、32)上均安装有超导散热装置(37、48)。 
9.根据权利要求4所述的超导槽式太阳能郎肯循环多级发电系统,其特征是所述的两级透平膨胀机(19、28)是螺杆膨胀机,或者向心透平机,或者滚动转子膨胀机,或者涡旋式膨胀机。 
10.根据权利要求1所述的超导槽式太阳能郎肯循环多级发电系统,其特征是所述的热聚变发电装置(4)由发电器(40)、超导聚 热通道(44)及冷水通道(45)构成,热聚变发电装置(4)的冷水口通过冷却装置(5)的冷水泵(47)与冷却塔(36)连接,热聚变发电装置(4)的冷水通道(45)——管道——冷水泵(47)——冷却塔(36)——二级冷凝器(30)——冷水通道(45)构成一冷却循环回路。 
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN103883490A (zh) * 2013-08-27 2014-06-25 王天祥 一种循环多级发电系统
CN104727871A (zh) * 2015-01-30 2015-06-24 华北电力大学 一种有机朗肯-斯特林机联合循环发电系统及其使用方法
CN113982702A (zh) * 2021-11-13 2022-01-28 山东润泽馨洁新能源环保科技有限公司 垃圾无害化裂解处理与透平膨胀发电技术

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