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一种新型太阳能冷热电联供系统

阅读:629发布:2020-05-13

专利汇可以提供一种新型太阳能冷热电联供系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种新型 太阳能 冷热电联供系统,属于 太阳能技术 领域,是主要由槽式加热器、储热器、 辅助加热器 、 导热油 泵 、 蒸汽 发生器 、发 电机 、制冷发生器、制热加热器和 冷凝器 组成的,其特征在于:所述槽式加热器和储热器相连接,槽式加热器和储热器均和辅助加热器相连接,辅助加热器和 蒸汽发生器 相连接,导热油泵两端分别和蒸汽发生器、 槽式集热器 相连接,蒸汽发生器与发电机相连接,发电机和制冷发生器相连接,制冷发生器和制热加热器相连接,制热加热器和冷凝器相连接,冷凝器和蒸汽发生器相连接,有助于进一步减小 能源 消耗,冷 热电联产 系统结合三种功能为一体,可以同时为用户提供 电能 、制冷量、和供暖,可提高能源效率和减少二 氧 化 碳 排放量 。,下面是一种新型太阳能冷热电联供系统专利的具体信息内容。

1.一种新型太阳能冷热电联供系统,是主要由槽式加热器、储热器、辅助加热器导热油蒸汽发生器、发电机、制冷发生器、制热加热器和冷凝器组成的,其特征在于:所述槽式加热器和储热器相连接,槽式加热器和储热器均和辅助加热器相连接,辅助加热器和蒸汽发生器相连接,导热油泵两端分别和蒸汽发生器、槽式集热器相连接,蒸汽发生器与发电机相连接,发电机和制冷发生器相连接,制冷发生器和制热加热器相连接,制热加热器和冷凝器相连接,冷凝器和蒸汽发生器相连接。
2.如权利要求1所述的一种新型太阳能冷热电联供系统,其特征在于:所述的储热器选用了固-液相变储热,利用储热器调节太阳能可用性波动与子系统用户负荷需求之间的匹配程度。
3.如权利要求1所述的一种新型太阳能冷热电联供系统,其特征在于:所述的制冷发生器采用NH3-Li NO3为工质。

说明书全文

一种新型太阳能冷热电联供系统

技术领域

[0001] 本发明涉及一种新型太阳能冷热电联供系统,属于太阳能技术领域。

背景技术

[0002] 能源是经济社会发展的基础,同时也影响着经济社会的发展。人类社会生产所用的常规能源是包括、石油、天然气等不可再生的化石燃料。然而,随着国内经济形势的快速发展,国家对能源的需求也在与日俱增。就当前而言,我国的能源形势十分严峻,能源的供不应求将会长期存在。因此,我国在现阶段不断地发布能源相关政策,通过鼓励大开发太阳能、能、热能可再生能源及相关研究,以预防能源危机,为了满足用户对能源多样化的需求,且同时提高能源利用率,冷热电联供系统研究得到了极大的关注,以期获得新的可行的能源利用系统以及提高能源的利用率。这一系统是建立在能量转化梯级利用的基础上,而且相对于电网可独立运行,降低了对大电网的依赖,电力的安全运行得到了保障。本发明研发一种新型太阳能冷热电联供系统。

发明内容

[0003] 针对上述不足,本发明提供了一种新型太阳能冷热电联供系统。
[0004] 本发明是通过以下技术方案实现的:一种新型太阳能冷热电联供系统,是主要由槽式加热器、储热器、辅助加热器导热油蒸汽发生器、发电机、制冷发生器、制热加热器和冷凝器组成的,其特征在于:所述槽式加热器和储热器相连接,槽式加热器和储热器均和辅助加热器相连接,辅助加热器和蒸汽发生器相连接,导热油泵两端分别和蒸汽发生器、槽式集热器相连接,蒸汽发生器与发电机相连接,发电机和制冷发生器相连接,制冷发生器和制热加热器相连接,制热加热器和冷凝器相连接,冷凝器和蒸汽发生器相连接。
[0005] 所述的储热器选用了固-液相变储热,利用储热器调节太阳能可用性波动与子系统用户负荷需求之间的匹配程度。
[0006] 所述的制冷发生器采用NH3-Li NO3为工质。
[0007] 该发明的有益之处是:本发明的一种新型太阳能冷热电联供系统,有助于进一步减小能源消耗,冷热电联产系统结合三种功能为一体,可以同时为用户提供电能、制冷量、和供暖,可提高能源效率和减少二排放量附图说明
[0008] 图1为本发明的系统示意图。
[0009] 图中,1、槽式加热器,2、储热器,3、辅助加热器,4、导热油泵,5、蒸汽发生器,6、发电机,7、制冷发生器,8、制热加热器,9、冷凝器。

具体实施方式

[0010] 一种新型太阳能冷热电联供系统,是主要由槽式加热器1、储热器2、辅助加热器3、导热油泵4、蒸汽发生器5、发电机6、制冷发生器7、制热加热器8和冷凝器9组成的,其特征在于:所述槽式加热器1和储热器2相连接,槽式加热器1和储热器2均和辅助加热器3相连接,辅助加热器3和蒸汽发生器5相连接,导热油泵4两端分别和蒸汽发生器5、槽式集热器相连接1,蒸汽发生器5与发电机6相连接,发电机6和制冷发生器7相连接,制冷发生器7和制热加热器8相连接,制热加热器8和冷凝器9相连接,冷凝器9和蒸汽发生器5相连接。
[0011] 所述的储热器2选用了固-液相变储热,利用储热器调节太阳能可用性波动与子系统用户负荷需求之间的匹配程度。
[0012] 所述的制冷发生器7采用NH3-Li NO3为工质。
[0013] 本装置在工作时,槽式太阳能集热器吸收太阳能作为系统的热源输入,加热里面的集热工质导热油。一部分导热油在升温后进入储热器,与储热器内的工质进行换热进行储热,另一部分进入冷热电联供子系统的蒸汽发生器中进行放热,放热后的导热油通过导热油泵回到槽式集热器继续加热。在冷热电联供子系统中,液态工质进入蒸汽发生器吸收热量而蒸发为饱和或者过热蒸汽,高温高压的水蒸汽流体进入螺杆膨胀机做功,带动发电机产生电能;由螺杆膨胀机排出的废汽仍具有大量的余热,这部分余热通过与扩散吸收式制冷系统的发生器另一侧的NH3-Li NO3溶液进行换热,使溶液中的部分NH3分离出来用以制冷;与制冷系统发生器换热后的水蒸汽仍具有部分余热,再通过制热加热器加热供暖用水,为用户直接提供热能;之后水蒸汽通过冷凝器冷凝成液态;最后通过循环泵增压后被送入蒸汽发生器,完成整个冷热电联供循环,在扩散吸收式制冷系统中,NH3-Li NO3浓溶液在发生器中被加热,之后进入分离器;在分离器中,部分过热NH3蒸汽从浓溶液中分离出来进入冷凝器,剩下的NH3-Li NO3稀溶液流入溶液换热器;在冷凝器中被冷凝的液态NH3进入喷雾蒸发器,在喷雾蒸发器中,由于扩散气体He气的存在,使得由喷雾吸收器进入喷雾蒸发器的NH3蒸汽分压力远低于从冷凝器进入喷雾蒸发器的液NH3从而形成压差,在该压力差的作用下,液态NH3就汽化扩散进入汽相并向喷雾蒸发器中储存的液NH3进行吸热,储存在蒸发器中的液NH3被吸热后进入制冷换热器与载冷剂进行吸热以提供冷量,吸热后的液NH3再通过喷嘴进入喷雾蒸发器;与此同时,从分离器中流出的NH3-Li NO3稀溶液经溶液换热器换热、溶液冷却器降温后通过喷嘴进入喷雾吸收器中;从蒸发器出来的He气与NH3气混合气体进入喷雾吸收器,在吸收器内的NH3-Li NO3稀溶液吸收其中的NH3气,使得混合气体中的NH3气减少后又进入喷雾蒸发器参与下一个蒸发器与吸收器间的循环;而原本吸收器中的稀溶液在吸收了NH3气后又形成浓溶液进入储液器,后再经溶液换热器换热后进入发生器参与下一个制冷循环。
[0014] 对于本领域的普通技术人员而言,根据本发明的教导,在不脱离本发明的原理与精神的情况下,对实施方式所进行的改变、修改、替换和变型仍落入本发明的保护范围之内。
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