CN114034132B 生物质有机朗肯循环冷热电联供系统及提供热源的方法 (中国科学院工程热物理研究所)_第1页
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文档简介

号生物质有机朗肯循环冷热电联供系统及提本公开提供了一种生物质有机朗肯循环冷回路和单效溴化锂吸收式制冷循环回路通过管水循环回路用于以承压热水作为媒介给有机朗肯循环回路和单效溴化锂吸收式制冷循环回路2有机朗肯循环回路和所述单效溴化锂吸收式制冷循环回路通过管道依次串联连接在所述所述承压热水循环回路用于以承压热水作为媒介给所述有机朗肯循环回路和所述单所述有机朗肯循环回路和所述单效溴化锂吸收式制冷循环回路分别通过所述第一蒸所述有机朗肯循环回路中的有机工质进行热交换,以为所述有机朗肯循环回路提供热源,接所述承压热水出水管(11所述第一热交换管的输出端连接所述发生器(30所述第一冷凝器(22)内的用于与所述有机工质进行热交换的第一热交换水管的输入端通过供水管连接供水端,所述第一热交换水管的输出端依次通过第一冷却水泵(222)和第一冷却塔3烟气MEA碳捕集循环回路,用于对所述生物质燃料和所述空气燃烧后产生的第一烟气4所述单效溴化锂吸收式制冷循环回路还包括冷却水循环子回路,所述一热交换水管的输出端与所述第一三通阀(221)之间的管道上还设有第一温度传感器以所述承压热水为媒介给有机朗肯循环回路和单效溴化锂吸收式制冷循环回路提供5所述有机朗肯循环回路和所述单效溴化锂吸收式制冷循环回路分别通过所述第一蒸所述有机朗肯循环回路中的有机工质进行热交换,以为所述有机朗肯循环回路提供热源,6[0002]生物质有机朗肯循环热电联供系统是可再生分布式能源系统,其利用分散性强、循环回路和单效溴化锂吸收式制冷循环回路通过管道依次串联连接在承压热水循环回路7输出端连接,溴化锂溶液换热器的稀溶液输入端经溶液泵与吸收器的稀溶液输出端连接,8三热交换水管的输出端通过第二冷却水泵与第二冷凝器内的第二热交换水管的输入端连生器的进水口和出水口分别连接第二热交换水管的[0023](1)本公开采用承压热水循环回路依次串联连接有机朗肯循环回路和单效溴化锂[0024](2)本公开通过冷媒水循环子回路连接单效溴化锂吸收式制冷循环回路和有机朗[0025](3)本公开耦合了化学吸收法MEA碳捕集回路,捕集了生热以及烟气余热为烟气MEA碳捕集系统提供热量,实现了对回收的冷却热和烟气预热的梯循环利用于单效溴化锂吸收式制冷循环,从而形成了单效溴化锂吸收式制冷循环和烟气[0027]图1示出了根据本公开实施例的生物质有机朗肯循环冷热电联供系统的结构示意[0028]图2示出了根据本公开另一实施例的生物质有机朗肯循环冷热电联供系统的结构9[0029]图3示出了根据本公开另一实施例的生物质有机朗肯循环冷热电联供系统的结构[0036]本公开的一个方面提供了一种生物质有机朗肯循环冷热电联供系统,该系统包朗肯循环回路和单效溴化锂吸收式制冷循环回路通过管道依次串联连接在承压热水循环[0037]这里所谓的承压热水是指承压热水循环回路生产的具有一定温度和/或压力的热效溴化锂吸收式制冷循环回路提供例如180℃以下的热量需求。免了因采用导热油加热而存在的安全性问题,而且承压热水的温度(例如180℃以下)能够电或者供暖,而单效溴化锂吸收式制冷循环回路可以利用承压热水供给的热量进行制冷,[0040]本公开的技术方案通过采用承压热水循环回路依次串联连接有机朗肯循环回路[0041]下面将参考图1至图3对本公开实施例的生物质有机朗肯循环冷热电联供系统的单效溴化锂吸收式制冷循环回路分别通过第一蒸发器20和发生器30串联于承压热水循环的承压热水通过发生器30给单效溴化锂吸收式制冷循环回路提内的用于与有机工质进行热交换的第一热交换管(图中未示出)的输入端连接承压热水出一热交换水管的输出端依次通过第一冷却水泵222和第一冷却塔223与第一热交换水管的[0048]在本公开实施例中,由生物质锅炉10燃烧生物质燃料B和空气A产生的承压热水C经承压热水出水管11输送到第一蒸发器20中,与第一蒸发器20中的有机工质进行热交换,[0050]具体地,第一冷凝器22输出的高温冷凝水通过第一冷却水泵222送入第一冷却塔[0051]在本公开实施例中,上述系统通过利用承压热水的余热以推动膨胀机21膨胀做例如,可以选择烷烃中的至少一种物质与卤代烃中的至少一种物质的混合物作为有机工[0057]在本公开实施例中,上述第一热交换水管的输出端与第一冷却水泵222之间的管一三通阀221的第一输出端与第一冷却水泵222连接,第一三通阀221的第二输出端经生活[0060]在本公开一些实施例中,第一热交换水管的输出端与第一三通阀221之间的管道[0062]发生器30内的用于与溴化锂溶液进行热交换的第二热交换管(图中未示出)的输[0065]图2示出了本公开另一实施例的生物质有机朗肯循环冷热电联供系统的结构示意中的生物质有机朗肯循环冷热电联供系统提供了另一种单效溴化锂吸收式制冷循环回路[0068]第二蒸发器35的冷媒水输出端通过冷媒水泵351与第二三通第二三通阀354的第一输出端与第一冷凝器22中的第一热交换水管的输入端连接,第二三通阀354的第二输出端与供冷供水管352连接,第二蒸发器35的补水端与供冷回水管353连阀354的第二输出端断开与供冷供水管35用户40进行供冷,此时可以将第二蒸发器35产生的冷媒水通过第二三通阀354切换至第一[0072]在本公开实施例中,生物质有机朗肯循环冷热电联供系统还包括烟气MEA碳捕集[0075]在本公开实施例中,空气预热器61用于利用生物质锅炉10燃烧产生的第一烟气D[0076]在本公开实施例中,烟气净化装置62用于对空气预热器61送入的第一烟气D进行二氧化碳G经冷却器69冷却之后排出收集,析出二氧化碳G后的贫液则经过再沸器68换热、[0077]在本公开一些实施例中,上述烟气MEA碳捕集循环回路中还包括二氧化碳储罐[0078]在本公开实施例中,单效溴化锂吸收式制冷循环回路还[0080]在本公开实施例中,通过利用冷却水循环子回路回收的实现了系统在捕集烟气中二氧化碳的过程中进行自供热量,减少了系统的不可逆热损失,于空气预热器61的烟气进口与生物质锅炉10的烟气出口之间,蒸汽发生器610的进水口和化锂吸收式制冷循环中的交换热进行加热,以使得加热后的热量能够进一步满足烟气MEA气余热为烟气MEA碳捕集系统提供热量,进一步实现了对回收的冷却热和烟气预热的梯级[0084]图3示出了本公开另一实施例的生物质有机朗肯循环冷热电联供系统的结构示意[0087]在一些实施例中,换热站70还通过第二冷却塔355与吸收器33中的第三热交换水412的输入端通过阀门连接在换热站70和第二冷却塔355之间,第三供暖供水管412的输出端连接在第一三通阀221的第二输出端和生回路中的交换热以为烟气MEA碳捕集系统提供热量,从而形成了单效溴化锂吸收式制冷循站70和第二冷却塔355之间,且于阀门356之前的管道上设置第三温度传感器(图中未示[0090]如图4所示,本公开的另一

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