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一種中低溫地熱磁懸浮梯級發電系統

文檔序號:42300690發布日期:2025-06-27 18:42閱讀:27來源:國知局

本發明屬于地熱發電,具體涉及一種中低溫地熱磁懸浮梯級發電系統。


背景技術:

1、地熱作為一種清潔、低碳的可再生能源,具有連續穩定、受天氣季節影響小、存儲量豐富等優點。低于150℃的中低溫地熱源約占其總資源量的70%,目前對這部分能源的利用主要是通過朗肯循環發電方式實現。然而,現有朗肯循環發電針對中低溫區間的換熱過程損較大,且所使用的透平、發電機之間的機械傳動效率較低,這都使得實際的能量轉換效率受到嚴重限制,也導致了現有技術對中低溫地熱的利用程度不盡理想。


技術實現思路

1、有鑒于此,針對本領域中所存在的技術問題,本發明提供了一種中低溫地熱磁懸浮梯級發電系統,具體包括:

2、預熱器、低壓級蒸發器、高壓級蒸發器、高壓級磁懸浮透平發電一體機、低壓級磁懸浮透平發電一體機、高壓級工質泵、氣液分離器、冷凝器、低壓級工質泵以及各部件之間的工質管道;有機工質在各部件與工質管道中循環流動;

3、其中,高壓級蒸發器、低壓級蒸發器以及預熱器之間通過熱源流體管道連接;熱源流體依次流經高壓級蒸發器、低壓級蒸發器和預熱器完成換熱后轉變為低溫流體;

4、高壓級蒸發器的工質出口與高壓級磁懸浮透平發電一體機的工質入口連接;高壓級磁懸浮透平發電一體機的工質出口與低壓級磁懸浮透平發電一體機連接;低壓級磁懸浮透平發電一體機的工質入口還與低壓級蒸發器工質出口以及氣液分離器的氣體出口連接,其工質出口與冷凝器連接;冷凝器的工質出口與低壓級工質泵連接,低壓級工質泵的工質出口與預熱器連接;預熱器的工質出口與氣液分離器連接;氣液分離器的液體出口分別與低壓級蒸發器以及高壓級工質泵的工質入口連接;高壓級工質泵的工質出口與高壓級蒸發器的工質入口連接。

5、進一步地,工質泵具體選用齒輪泵、離心泵、螺桿泵等類型中的任意一種。

6、進一步地,預熱器、低壓級蒸發器、高壓級蒸發器以及冷凝器分別從管殼式換熱器、套管式換熱器、翅片管式換熱器以及板式換熱器中選擇適合的類型。

7、相應地,本發明所提供的一種使用上述系統執行的梯級地熱發電方法,具體包括以下步驟:

8、高壓級蒸發器接收熱源流體,與有機工質發生熱交換使其轉變為高壓級蒸汽;換熱后的熱源流體從高壓級蒸發器流動至低壓級蒸發器,再次完成換熱后流動至預熱器;

9、高壓級蒸汽從高壓級蒸發器流出后進入高壓級磁懸浮透平發電一體機進行膨脹做功和發電,做功后的有機工質轉變為低壓級蒸汽,并從高壓級磁懸浮透平發電一體機輸送到低壓級磁懸浮透平發電一體機;低壓級蒸汽在低壓級磁懸浮透平發電一體機處膨脹做功和發電,做功后的有機工質降低至冷凝壓力,從低壓級磁懸浮透平發電一體機輸送到冷凝器冷卻并轉變為飽和液體;有機工質液體在低壓級工質泵的作用下從冷凝器輸送至預熱器,與來自低壓級蒸發器的熱源流體換熱后流向氣液分離器;氣液分離器進行氣液分離后,有機工質液體在高壓級工質泵的作用下回流至高壓級蒸發器進入下一循環,有機工質飽和蒸汽則進入低壓級磁懸浮透平發電一體機進行膨脹做功和發電。

10、上述本發明所提供的中低溫地熱磁懸浮梯級發電系統,其通過不同壓力級別的有機朗肯循環耦合設計,提高了系統工作效率與熱量利用率并降低了損;針對現有技術中透平發電效率不足、各類損耗較大的問題,本發明采用磁懸浮透平發電一體機配合所設計的循環形式實現了梯級式發電,顯著提高了系統的熱—電能量轉換效率,有效改善了對中低溫地熱能的利用程度。



技術特征:

1.一種中低溫地熱磁懸浮梯級發電系統,其特征在于:具體包括:

2.如權利要求1所述的中低溫地熱磁懸浮梯級發電系統,其特征在于:工質泵具體選用齒輪泵、離心泵、螺桿泵中的任意一種。

3.如權利要求1所述的中低溫地熱磁懸浮梯級發電系統,其特征在于:預熱器、低壓級蒸發器、高壓級蒸發器以及冷凝器分別從管殼式換熱器、套管式換熱器、翅片管式換熱器以及板式換熱器中選擇適合的類型。

4.一種使用上述權利要求1-3任一項所述系統執行的梯級地熱發電方法,具體包括以下步驟:


技術總結
本發明提供了一種中低溫地熱磁懸浮梯級發電系統,其通過不同壓力級別的有機朗肯循環耦合設計,提高了系統工作效率與熱量利用率并降低了損;針對現有技術中透平發電效率不足、各類損耗較大的問題,本發明采用磁懸浮透平發電一體機配合所設計的循環形式實現了梯級式發電,顯著提高了系統的熱—電能量轉換效率,有效改善了對中低溫地熱能的利用程度。本發明還提供了一種基于該系統執行的梯級地熱發電方法。

技術研發人員:李健,于銘哲,沈俊,陳旭,張云飛
受保護的技術使用者:北京理工大學
技術研發日:
技術公布日:2025/6/26
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