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船舶余热驱动CO2超临界发电耦合跨临界制冷循环系统 

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申请/专利权人:广东海洋大学

摘要:本发明涉及船舶余热发电技术领域,公开了一种船舶余热驱动CO2超临界发电耦合跨临界制冷循环系统,包括:循环工质为CO2的超临界二氧化碳发电系统,包括:热能回收器、膨胀机、发电机、发电循环回热器、混合器I、海水淡化换热器、气体冷却器、分流阀I以及高压压缩机;二氧化碳跨临界制冷系统,包括:中压压缩机、混合器I、所述海水淡化换热器、气体冷却器、分流阀I、过冷器、海水泵II、制冷循环回热器、膨胀阀I、气液分离器、分流阀II、高温蒸发器、膨胀阀II、蒸发冷凝器、低压压缩机以及混合器II。本发明有效利用二氧化碳的热力性能可以在余热回收工况和制冷工况上的耦合效应,实现了发电功能和制冷功能的组合设计。

主权项:1.一种船舶余热驱动的CO2超临界发电耦合跨临界制冷循环系统,其特征在于,包括:超临界二氧化碳发电系统,包括:热能回收器(1)、膨胀机(2)、发电机(4)、发电循环回热器(5)、混合器I(27)、海水淡化换热器(28)、气体冷却器(6)、分流阀I(26)以及高压压缩机3;超临界二氧化碳发电系统内的循环工质为CO2;二氧化碳跨临界制冷系统,包括:中压压缩机15、混合器I(27)、所述海水淡化换热器(28)、气体冷却器(6)、分流阀I(26)、过冷器(7)、海水泵II(31)、制冷循环回热器(8)、膨胀阀I(9)、气液分离器(10)、分流阀II(32)、高温蒸发器(12)、膨胀阀II(11)、蒸发冷凝器(13)、低压压缩机(14)以及混合器II(33);热能回收器(1)的工质出口连接膨胀机(2)的进口,膨胀机(2)的出口I连接发电机(4),膨胀机(2)的出口II连接发电循环回热器(5)的进口I,发电循环回热器(5)的出口I连接混合器I(27)的进口I,混合器I(27)的进口II连接二氧化碳跨临界制冷系统的中压压缩机(15)的出口,混合器I(27)的出口连接海水淡化换热器(28)的进口,海水淡化换热器(28)的出口连接气体冷却器(6)的进口I,气体冷却器(6)的出口I连接分流阀I(26)的进口,分流阀I(26)的出口I连接高压压缩机3的进口,高压压缩机3的出口连接发电循环回热器(5)的进口II,发电循环回热器(5)的出口II连接热能回收器(1)的工质进口;分流阀I(26)的出口II连接过冷器(7)的进口I,过冷器(7)的出口I连接制冷循环回热器(8)的进口I,制冷循环回热器(8)的出口I经膨胀阀I(9)连接气液分离器(10)的进口I,气液分离器(10)的进口II连接混合器II(33)的出口,气液分离器(10)的气体出口连接制冷循环回热器(8)的进口II,气液分离器(10)的液体出口连接分流阀II(32)的进口,分流阀II(32)的出口I连接高温蒸发器(12)的进口I,分流阀II(32)的出口II经膨胀阀II(11)连接蒸发冷凝器(13)的进口I,蒸发冷凝器(13)的出口I连接低压压缩机(14)的进口,低压压缩机(14)的出口连接混合器II(33)的进口I,混合器II(33)的进口II连接高温蒸发器(12)的出口I;制冷循环回热器(8)的出口II连接中压压缩机(15)的进口;还包括海水淡化系统;海水淡化系统,包括:海水过滤器(25),海水泵I(24),气体冷却器(6),海水淡化换热器(28)、海水喷雾器(29),蒸汽凝结器(30),真空闪蒸罐(21),淡水泵(23),淡水舱(35);蒸汽凝结器(30)设置于真空闪蒸罐(21)内的上层空间,海水淡化换热器(28)设置于真空闪蒸罐(21)内的下层空间;海水过滤器(25)的进口供海水流入,海水过滤器(25)的出口经海水泵I(24)连接气体冷却器(6)的进口II,气体冷却器(6)的出口II经真空闪蒸罐(21)的进口I连接海水喷雾器(29),真空闪蒸罐(21)的出口I连接淡水泵(23)的进口,淡水泵(23)的出口I连接淡水舱(35)的进口;还包括空调冷冻水载冷系统;空调冷冻水载冷系统,包括冷冻水泵(17)、空调系统末端表冷器(16)以及高温蒸发器(12);冷冻水泵(17)的进口连接高温蒸发器(12)的进口II,冷冻水泵(17)的出口连接空调系统末端表冷器(16)的进口,空调系统末端表冷器(16)的出口连接高温蒸发器(12)的进口II,高温蒸发器(12)的出口II。

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