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摘要:本发明公开了一种耦合相变储热和温差发电的超临界CO2冷热电联产系统及其工作方法,所述系统包括超临界CO2布雷顿再压缩循环系统、相变储热系统、温差发电装置、供热系统和供冷系统;所述超临界CO2布雷顿再压缩循环系统可根据实际环境温度,调节风机流量进而调控风机和压缩机耗功;相变储热系统用于余热回收利用;温差发电装置实现余热发电再利用;供热系统和供冷系统可以满足用户的供热供冷需求,同时通过调节各支路之间的流量比例可调节供热量供冷量。本发明不仅可以实现冷热电联产,而且可以在优化风机耗功与压缩机耗功的同时,实现余热分级、分时段、分工况综合利用,显著提升系统的能量利用率。
主权项:1.耦合相变储热和温差发电的超临界CO2冷热电联产系统,其特征在于:所述系统包括超临界CO2布雷顿再压缩循环系统、相变储热系统、温差发电装置、供热系统和供冷系统;所述超临界CO2布雷顿再压缩循环系统包括主加热器1、再加热器2、高压透平3、低压透平4、高温回热器5、低温回热器6、主压缩机7、分流阀8、再压缩机9、混合器10、高温熔盐储存罐11、低温熔盐储存罐12、风机20、第一换热器21和第二换热器22;熔融盐由高温熔盐储存罐11分别流过主加热器1热端和再加热器2热端之后汇入低温熔融盐储存罐12;高压超临界CO2经过主加热器1冷侧进入高压透平3,然后依次进入再加热器2冷侧和低压透平4后变为低压超临界CO2;低压透平4出口处的工质依次进入高温回热器5低压侧和低温回热器6低压侧;在低温回热器6低压侧出口处经分流阀8分流,一部分工质直接进入再压缩机9,另一部分工质分为三条通路;第一条通路L1中的工质直接流向第四条通路L4入口;第二条通路L2中的工质经过中温相变储热装置13热侧之后,与第一条通路L1出口的工质混合流向第四条通路L4入口;第三条通路L3中的工质通过温差发电装置15热侧之后,与第一条通路L1出口的工质混合流向第四条通路L4入口;第四条通路L4出口处的工质依次进入第一换热器21热侧和第二换热器22热侧之后进入主压缩机7后变为高压超临界CO2;主压缩机7出口的高压超临界CO2分流为两部分,其中一部分工质会经第五条通路L5进入中温相变储热装置13冷侧,之后与另一部分工质混合进入低温回热器6冷侧,低温回热器6冷侧出口处的工质与再压缩机9出口的工质在混合器10混合之后共同进入高温回热器5冷侧;高温回热器5冷侧出口的工质进入主加热器1冷侧,工质完成循环;冷空气经风机20进入换热器22冷侧,然后排向外界环境;所述相变储热系统包括中温相变储热装置13和低温相变储热装置14,中温相变储热装置13的热侧与第二条通路L2连接,冷侧分别与第五条通路L5和温差发电装置15的热侧连接;低温相变储热装置14的热侧与温差发电装置15的冷侧连接,冷侧与第二条空气通路A2连接;所述温差发电装置15的热侧与第三条通路L3连接,同时还通过第一条热量通路H1与中温相变储热装置13的冷侧连接;温差发电装置15的冷侧与第一条空气通路A1连接,同时还通过第二条热量通路H2与低温相变储热装置14的热侧连接;所述供冷系统包括对外供冷装置17和吸收式制冷装置16,吸收式制冷装置16吸热端通过第五条热量通路H5与第一换热器21冷侧相连,同时蒸发端通过第六条热量通路H6与对外供冷装置17冷侧连接,冷凝端通过第七条热量通路H7与外界环境连接;所述供热系统包括直接供热装置18和热泵装置19;直接供热装置18的热侧通过第八条热量通路H8与第一换热器21的冷侧连接;热泵装置19的吸热端通过第三条热量通路H3与第二换热器22的冷侧连接,放热端经过第四条热量通路H4与直接供热装置18的热侧耦合。
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百度查询: 西安交通大学 耦合相变储热和温差发电的超临界CO2冷热电联产系统及其工作方法
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