CN211144659U - 一种移动能源岛 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种移动能源岛,包括LNG储罐,所述LNG储罐储藏有LNG燃料,所述LNG储罐的出液口与液气交换系统相连接,所述液气交换系统与发电机机组相连通,所述发电机机组还连接有高温烟气排出管道,所述高温烟气排出管道的入口与所述发电机机组连接,所述高温烟气排出管道的输出端连接至所述液气交换系统。本实用新型所述的移动能源岛,LNG燃料通过液气交换系统为发电机机组进行高品质供气,通过发电机机组来进行发电供暖来解决边缘地区野外作业的实际需求,发电机机组与高温烟气排出管道相连接,通过高温烟气管道内的高温烟气对液气交换系统进行循环热交换。
Description
技术领域
本实用新型涉及新能源开发技术领域,特别是涉及一种移动能源岛。
背景技术
移动能源是以可移动的分布式发电技术为基础,通过储能、控制、信息通信等技术的有机结合,实现能源的可移动、全天候、高效率供应,移动能源是能源利用方式的一场革命,因为它颠覆了传统能源的生产和消费方式,实现了能源的无处不在。
对于一些野外作业的工程项目,好多情况下没有电源可以直接使用,需要自行发电,这样就引入了LNG(液化天然气)这种低能耗、低污染的发电技术。LNG移动能源站通常工艺是LNG储罐内的LNG,经过气化器气化以后进燃气发电机发电,产生的电量供给如电机等其它用电设备,以解决没有电源的野外作业用电要求。
发明内容
为解决上述背景技术中所提出的技术问题,本实用新型提供一种移动能源岛,具有安装周期短、不需要安装较长的高压线或供暖管道、占地面积小、方便移动等特点。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种移动能源岛,包括LNG储罐,所述LNG储罐储藏有LNG燃料,所述LNG储罐的出液口与液气交换系统相连接,所述液气交换系统与发电机机组相连通,所述发电机机组还连接有高温烟气排出管道,所述高温烟气排出管道的入口与所述发电机机组连接,所述高温烟气排出管道的输出端连接至所述液气交换系统。
作为本实用新型实施例的优选,所述液气交换系统包括高压泵、气化加热器和高压缓冲罐,所述高压泵的进口端通过输送管道与所述LNG储罐相连接;所述高压泵的出口端与所述气化加热器的进口端相连接,所述气化加热器的出口端与所述高压缓冲罐的进口端相连接,所述高压缓冲罐的出口端与所述发电机机组相连接。
作为本实用新型实施例的优选,所述发电机机组还连接有用于向所述发电机机组中输送气体的气体输送管,所述气体输送管的至少一部分管体与所述高温烟气排出管道热耦合。
作为本实用新型实施例的优选,所述LNG储罐上连接有微型增压泵,所述微型增压泵通过输送管道与所述液气交换系统相连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1、本实用新型所述的移动能源岛,LNG燃料通过液气交换系统为发电机机组进行高品质供气,通过发电机机组来进行发电供暖来解决边缘地区野外作业的实际需求,发电机机组与高温烟气排出管道相连接,通过高温烟气管道内的高温烟气对液气交换系统进行循环热交换。
2、本实用新型所述的移动能源岛,具有安装周期短、不需要安装较长的高压线或供暖管道、占地面积小、方便移动设备、管路及阀件等附件外形尺寸小,集成单元化等特点。
附图说明
图1为本实用新型移动能源岛的结构示意图;
图中所示:1、LNG储罐;2、液气交换系统;2.1、高压泵;2.2、气化加热器;2.3、高压缓冲罐;3、微型增压泵;4、发电机机组;5、高温烟气排出管道;6、气体输送管,7、液氮储罐。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“内”、“外”、等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
参见图1所示,本实用新型实施例提供一种移动能源岛,具体包括LNG储罐1,在LNG储罐1内储藏有低温液态气体(具体为LNG燃料),其中,LNG储罐1的出液口与液气交换系统2相连接,将液气交换系统2与发电机机组4相连通,发电机机组4产生的热源能够由高温烟气排出管道5排出;发电机机组4工作过程中产生的高温能量或高温烟气能够通过高温烟气排出管道5进入到液气交换系统2中,以循环换热,提高热利用效率。发电机机组4产生的电能可以与充电桩和客户用电端相连通进行供电,同时还可以与供暖系统相连通进行野外供暖。
在本实施例中,LNG储罐1中的低温液态LNG燃料通过液气交换系统2进行加压加热后变成汽化天然气,通过天然气给发电机机组4进行供气;并且,发电机机组4工作过程产生的能量能够循环利用,能够有效提高能量利用效率。同时,发电机机组4工作过程中产生的电能或热能还可输出到用电设备、供暖系统、冷却系统或其他装置以充分利用。LNG储罐3上连接有微型增压泵3,所述微型增压泵3通过输送管道与液气交换系统2相连接,微型增压泵3对LNG储罐1内的液化天然气进行增压。
参见图1所示,在本实施例中,液气交换系统2包括高压泵2.1、气化加热器2.2和高压缓冲罐2.3,高压泵2.1的进口端通过输送管道与LNG储罐3相连接,高压泵2.1的出口端与气化加热器2.2的进口端相连接,气化加热器2.2的出口端与高压缓冲罐2.3的进口端相连接,高压缓冲罐2.3的出口端与发电机机组4相连接。在本实施例中,当液气交换系统2需要转入供气模式时,启动高压泵2.1,此时输送管道内的液化天然气(LNG)进入到高压泵2.1内,经过高压泵2.1加压后进入到气化加热器2.2,经过气化加热器2.2加热蒸发后,液态的天然气变为气态的高压天然气,高压气态天然气进入到高压缓冲罐2.3内,通过高压缓冲罐2.3使供气系统供气更平稳。
在本实施例中,气化加热器2.2的供气管上设有温度传感器(图中未标示),气化加热器2.2的加热介质管路上安装温度控制阀,当加热介质管路内介质温度大于45℃时,加热介质旁通高压气化加热器2.2,则加热介质温度小于45℃,以确保为发电机机组4供气温度为30℃~40℃,最高不超过45℃。
进一步的在本实施例中,LNG储罐1与液氮储罐7相连接,通过液氮储罐7中的液氮气化吸热给LNG储罐1内的LNG降温,降低产生甲烷气体排放,减少了环境污染并降低了安全风险和成本,通过液氮储罐7中液氮气化降低LNG储罐1内的LNG的温度以使LNG压力降低,使得LNG储罐1的内部压力小于0.85Mpa,从而满足安全生产要求。
参见图1所示,在本实施例中,发电机机组4连接有高温烟气排出管道5,高温烟气排出管道5的入口与发电机机组4连接,在发电机机组4发电的过程中会产生温度较高的高温烟气,高温烟气排出管道5的管体至少部分地连接至液气交换系统2内(具体为气化加热器2.2)的冷却液中,从而利用高温烟气排出管道5中的高温烟气对液气交换系统2中的液体进行加热然后外排。
进一步优化本实施例,气体输送管6的至少一部分管体与高温烟气排出管道5热耦合,从而利用高温烟气排出管道5中的高温烟气对气体输送管6中的甲烷进行加热,经过高温烟气排出管道5预热后的所述甲烷气体温度至少为200℃以上。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (4)
1.一种移动能源岛,其特征在于:包括LNG储罐(1),所述LNG储罐(1)储藏有LNG燃料,所述LNG储罐(1)的出液口与液气交换系统(2)相连接,所述液气交换系统(2)与发电机机组(4)相连通,所述发电机机组(4)还连接有高温烟气排出管道(5),所述高温烟气排出管道(5)的入口与所述发电机机组(4)连接,所述高温烟气排出管道(5)的输出端连接至所述液气交换系统(2)。
2.根据权利要求1所述的移动能源岛,其特征在于:所述液气交换系统(2)包括高压泵(2.1)、气化加热器(2.2)和高压缓冲罐(2.3),所述高压泵(2.1)的进口端通过输送管道与所述LNG储罐(1)相连接;所述高压泵(2.1)的出口端与气化加热器(2.2)的进口端相连接,所述气化加热器(2.2)的出口端与所述高压缓冲罐(2.3)的进口端相连接,所述高压缓冲罐(2.3)的出口端与所述发电机机组(4)相连接。
3.根据权利要求2所述的移动能源岛,其特征在于:所述发电机机组(4)还连接有用于向所述发电机机组(4)中输送气体的气体输送管(6),所述气体输送管(6)的至少一部分管体与所述高温烟气排出管道(5)热耦合。
4.根据权利要求1所述的移动能源岛,其特征在于:所述LNG储罐(1)上连接有微型增压泵(3),所述微型增压泵(3)通过输送管道与所述液气交换系统(2)相连接。
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