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梯级汽轮机混合新能源发电站

阅读:1020发布:2020-08-25

专利汇可以提供梯级汽轮机混合新能源发电站专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及一种发电站,具体说是一种 梯级 蒸 汽轮机 混合新 能源 发电站。包括 蒸汽 发生器 、连接在 蒸汽发生器 的蒸汽输出端的主汽轮发 电机 ,在蒸汽发生器与主汽轮发电机之间设置有主蒸汽稳压器,蒸汽发生器的介质输入端通过管道和液体 泵 连接到高沸点介质槽,烟道上安装有尾气加热器,尾气加热器的介质输入端通过管道和液体泵连接到低沸点介质槽,尾气加热器的介质输出端通过管道和副蒸汽稳压器连接到副汽轮发电机;副汽轮发电机上设置有副蒸汽回收管,副蒸汽回收管通过副 冷凝器 和地源冷凝器连接到低沸点介质槽,副冷凝器安装在飓 风 筒的底端, 飓风 筒的顶端安装有 风 力 发电机。该梯级蒸汽轮机混合新能源发电站综合利用 热能 ,减少环境污染,能把核电、燃 煤 电厂的效率大幅度提高,且 电能 质量 好、投资少、运行平稳,具有较高的社会效益和经济效益。,下面是梯级汽轮机混合新能源发电站专利的具体信息内容。

1.梯级汽轮机混合新能源发电站,包括蒸汽发生器(1)、连接在蒸汽发生器(1)的蒸汽输出端的主汽轮发电机(2),在蒸汽发生器(1)与主汽轮发电机(2)之间设置有主蒸汽稳压器(3),所述蒸汽发生器(1)的燃烧室通过烟道(4)与烟囱(5)连接,蒸汽发生器(1)的介质输入端通过管道和液体连接到高沸点介质槽(8),其特征在于:所述烟道(4)上安装有尾气加热器(6),所述尾气加热器(6)的介质输入端通过管道和液体泵连接到低沸点介质槽(7),尾气加热器(6)的介质输出端通过管道和副蒸汽稳压器(9)连接到副汽轮发电机(10);所述副汽轮发电机(10)上设置有副蒸汽回收管,所述副蒸汽回收管通过副冷凝器(11)和地源冷凝器(12)连接到低沸点介质槽(7),所述副冷凝器(11)安装在飓筒(13)的底端,飓风筒(13)下端的进风口处安装有发电机(14);所述主汽轮发电机(2)上设置有主蒸汽回收管,所述主蒸汽回收管通过主冷凝器(15)连接到高沸点介质槽(8),所述主冷凝器(15)安装在飓风筒(13)的底端;在主蒸汽回收管与尾气加热器(6)的介质输入端管道之间设置有管道换热器(16),在蒸汽发生器(1)的蒸汽输出端管道与烟道(4)之间设置有蒸汽加热换热器(17)。
2.根据权利要求1所述的梯级蒸汽轮机混合新能源发电站,其特征在于:所述飓风筒(13)的底端设置有多个风道(20),风道(20)中设置有可关闭的风(21),风力发电机(14)安装在风道(20)中、位于风门(21)的外侧。

说明书全文

梯级汽轮机混合新能源发电站

技术领域

[0001] 本发明涉及一种发电站,具体说是一种梯级蒸汽轮机混合新能源发电站。

背景技术

[0002] 燃电厂、核电能等用蒸汽轮机发电的发电厂是目前全世界的主发电厂,约占80%左右的份额,这些电厂的热效率一般不足50%,蒸汽余热等其他能量被排往大气,严重浪费资源、污染环境。新能源电厂由于投资大,电能质量差等问题,使他的应用规模受到限制,特别市新能源电厂并网的关键技术未能全面攻克,因而目前新能源电厂不能作为主力电厂使用。将新能源技术与传统的燃煤电厂、核电厂等进行结合,则能较完美地克服各自的缺点。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种热能综合利用、减少环境污染、发电质量好、稳定性高的梯级蒸汽轮机混合新能源发电站。
[0004] 为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:本发明所述的梯级蒸汽轮机混合新能源发电站包括蒸汽发生器、连接在蒸汽发生器的蒸汽输出端的主汽轮发电机,在蒸汽发生器与主汽轮发电机之间设置有主蒸汽稳压器,所述蒸汽发生器的燃烧室通过烟道与烟囱连接,蒸汽发生器的介质输入端通过管道和液体连接到高沸点介质槽,其特征在于:所述烟道上安装有尾气加热器,所述尾气加热器的介质输入端通过管道和液体泵连接到低沸点介质槽,尾气加热器的介质输出端通过管道和副蒸汽稳压器连接到副汽轮发电机;所述副汽轮发电机上设置有副蒸汽回收管,所述副蒸汽回收管通过副冷凝器和地源冷凝器连接到低沸点介质槽,所述副冷凝器安装在飓筒的底端,飓风筒的顶端安装有风力发电机。所述主汽轮发电机上设置有主蒸汽回收管,所述主蒸汽回收管通过主冷凝器连接到高沸点介质槽,所述主冷凝器安装在飓风筒的底端。
[0005] 在主蒸汽回收管与尾气加热器的介质输入端管道之间设置有管道换热器,在蒸汽发生器的蒸汽输出端管道与烟道之间设置有蒸汽加热换热器。
[0006] 所述飓风筒的底端设置有多个风道,风道中设置有可关闭的风,风力发电机安装在风道中、位于风门的外侧。
[0007] 该梯级蒸汽轮机混合新能源发电站综合利用热能,减少环境污染,能把核电、燃煤电厂的效率大幅度提高,且电能质量好、投资少、运行平稳,具有较高的社会效益和经济效益。具有如下优点:节约大量的冷却和能源;发电质量高、稳定性好;一次性能源利用效率大幅度提高;有利于持续发展、减少环境污染;运行成本低、投资回报率高;有利于大规模进行建设新电厂和改造传统电厂。附图说明
[0008] 图1为本发明一个实施例的结构示意图。
[0009] 图2是飓风筒底端的横向剖视图。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的描述。
[0011] 如图1所示,本发明所述的梯级蒸汽轮机混合新能源发电站,包括蒸汽发生器1、连接在蒸汽发生器1的蒸汽输出端的主汽轮发电机2,在蒸汽发生器1与主汽轮发电机2之间设置有主蒸汽稳压器3,所述蒸汽发生器1的燃烧室通过烟道4与烟囱5连接,蒸汽发生器1的介质输入端通过管道和液体泵连接到高沸点介质槽8。所述蒸汽发生器1可以采用燃煤、燃油以及核能等各种结构。高沸点介质槽8中的高沸点介质通过液体泵输送到蒸汽发生器1,产生的蒸汽通过主蒸汽稳压器3稳压以后,推动主汽轮发电机2工作,产生电能。燃煤、燃油产生的尾气通过烟道4和烟囱5排出。
[0012] 所述烟道4上安装有尾气加热器6,所述尾气加热器6的介质输入端通过管道和液体泵连接到低沸点介质槽7,尾气加热器6的介质输出端通过管道和副蒸汽稳压器9连接到副汽轮发电机10;所述副汽轮发电机10上设置有副蒸汽回收管,所述副蒸汽回收管通过副冷凝器11和地源冷凝器12连接到低沸点介质槽7,所述副冷凝器11安装在飓风筒13的底端,飓风筒13底端的进风口处安装有风力发电机14。低沸点介质槽7中装有酒精、甲醇等低沸点介质,低沸点介质通过液体泵输入到尾气加热器6,与烟道4中的尾气换热以后成为蒸汽,再经过副蒸汽稳压器9稳压以后推动副汽轮发电机10工作,产生电能。副汽轮发电机10排出的介质通过副蒸汽回收管和副冷凝器11散热,将飓风筒13底端的空气加热,加剧飓风筒13中产生的烟囱效应,在飓风筒13中产生自下而上的强风,推动风力发电机14产生电能。地源冷凝器12的作用是进一步降低介质的温度,使其冷凝成为液态,确保进入低沸点介质槽7的都是液态介质。
[0013] 利用飓风筒的烟囱效应配合风力发电机发电已有成熟的理论依据,在此不再重复。为了得到更稳定的风力,还可以在飓风筒13的底端安装太阳能集热板23、铺设蓄热介质层8。太阳能集热板可以辅助加热飓风筒13底端的空气,蓄热介质层8可以调节温度平衡,减小不同时间段的温度波动,提高风力发电的质量。
[0014] 所述主汽轮发电机2上设置有主蒸汽回收管,所述主蒸汽回收管通过主冷凝器15连接到高沸点介质槽8,所述主冷凝器15安装在飓风筒13的底端。主冷凝器15的作用一方面可以降低回流到高沸点介质槽8中的介质温度,另一方面也可以加热飓风筒13底端的空气,在飓风筒13中产生自下而上的强风。
[0015] 在主蒸汽回收管与尾气加热器6的介质输入端管道之间设置有管道换热器16,在蒸汽发生器1的蒸汽输出端管道与烟道4之间设置有蒸汽加热换热器17。管道换热器16的作用是利用主汽轮发电机2排出的温度较高的高沸点介质加热尾气加热器6介质输入端管道中的低沸点介质。蒸汽加热换热器17的作用是利用烟道4中的高温尾气进一步加热蒸汽发生器1蒸汽输出端管道中的高沸点介质蒸汽,使其产生更高的能量。
[0016] 所述飓风筒13的底端圆筒形结构,也可以采用椭圆或者其他多边形结构,如图2所示,在飓风筒13的底端设置有多个风道20,风道20中设置有可关闭的风门21,风力发电机14安装在风道20中、位于风门21的外侧。风门21关闭的时候,可以检修风道中的风力发电机14。风门21打开的时候,强风通过风道的时候推动风力发电机14产生电能。
[0017] 管道换热器16可充分吸收主汽轮发电机2排出的余热,通过低沸点介质产生二次蒸汽,并通过尾气加热器6再加热产生高温高压气体,推动副汽轮发电机10发电,不需要增加一次能源消耗,节能效果明显。飓风筒13是利用自身烟囱效应再加上主冷凝器和副冷凝器散热产生的热风进一步加大烟囱效应,并产生飓风,带动风力发电机14产生电能,实现传统蒸汽轮机发电与新能源发电的综合效益。
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