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一种光核互补多源配汽的海水淡化系统及运行方法 

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申请/专利权人:西安交通大学

摘要:本发明公开了一种光核互补多源配汽的海水淡化系统及运行方法,该系统包括核电机组、太阳能集热和海水淡化三个部分,通过不同供汽方案有机耦合,实现太阳能与核电抽汽协同互补多源高效配汽,使系统在不同条件下均能保证足够制水能力。光照或储热充足时利用太阳能加热核电机组给水,减少抽汽以提高机组发电,降温后的导热油加热海水淡化蒸汽;光照与储热较小时导热油只用于加热蒸汽驱动海水淡化。若光照与储热不可利用,核电机组高负荷运行时采用第七级抽汽作为海水淡化汽源,低负荷时采用第五级抽汽引射第七级抽汽混合后作为海水淡化汽源。本发明将不同品位能量合理利用,在光照及负荷变化时,通过不同运行模式灵活切换,保证海水淡化的稳定运行。

主权项:1.一种光核互补多源配汽的海水淡化系统,该系统包括核电机组部分Ⅰ、太阳能集热部分Ⅱ和海水淡化部分Ⅲ;所述的核电机组部分Ⅰ包括核蒸汽发生器1、汽轮机高压缸2、再热器3、汽轮机低压缸4、发电机5、#1凝汽器6、#1给水泵7、#1低压加热器8、#2低压加热器9、#3低压加热器10、#4低压加热器11、除氧器12、#2给水泵13、#1高压加热器14、#2高压加热器15、油水换热器16和#7阀门39;所述的太阳能集热部分Ⅱ包括槽式太阳能集热器17、高温储热罐18、导热油泵19、#1阀门20、#2阀门21和低温储热罐22;所述的海水淡化部分Ⅲ包括#3阀门23、引射器24、#4阀门25、#5阀门26、喷水减温器27、油汽换热器28、第一效海水淡化装置29、第二效海水淡化装置30、第三效海水淡化装置31、第四效海水淡化装置32、#2凝汽器33、#6阀门34、海水泵35、蒸馏水泵36、浓盐水泵37和凝结水泵38;所述的核电机组部分Ⅰ中,核蒸汽发生器1的出口蒸汽分为两路,一路与汽轮机高压缸2的蒸汽入口相连,另一路进入再热器3;汽轮机高压缸2、汽轮机低压缸4和发电机5同轴相接;汽轮机高压缸2的排汽经再热器3加热后进入汽轮机低压缸4;汽轮机低压缸4的排汽出口与#1凝汽器6连接,#1凝汽器6的出口凝结水经#1给水泵7升压,依次经过#1低压加热器8、#2低压加热器9、#3低压加热器10和#4低压加热器11后进入除氧器12;除氧器12的出口给水经#2给水泵13升压后分为两路,一路依次通过#1高压加热器14和#2高压加热器15,另一路依次通过#7阀门39和油水换热器16,两路汇合后进入核蒸汽发生器1;#2高压加热器15、#1高压加热器14和除氧器12顺次以汽轮机高压缸2的蒸汽作为热源,#4低压加热器11、#3低压加热器10、#2低压加热器9和#1低压加热器8顺次以汽轮机低压缸4的蒸汽作为热源;再热器3的疏水连接至#2高压加热器15,#2高压加热器15和#1高压加热器14中的疏水逐级自流至除氧器12;#4低压加热器11、#3低压加热器10、#2低压加热器9和#1低压加热器8中的疏水逐级自流至#1凝汽器6;所述的太阳能集热部分Ⅱ中,槽式太阳能集热器17的导热油出口与高温储热罐18的导热油入口连接,高温储热罐18的导热油出口与导热油泵19入口相连,导热油泵19出口分为两路,一路经#2阀门21通向油汽换热器28,另一路依次经过#1阀门20和油水换热器16后与油汽换热器28相接,油汽换热器28的出口导热油经低温储热罐22后回到槽式太阳能集热器17;所述的海水淡化部分Ⅲ中,#3阀门23的入口蒸汽与#3低压加热器10的入口蒸汽为同一汽源;#4阀门25和#5阀门26的入口蒸汽与#1低压加热器8的入口蒸汽为同一汽源;#3阀门23的出口蒸汽流经引射器24和喷水减温器27,#4阀门25的出口蒸汽进入引射器24,喷水减温器27和#5阀门26的出口均与第一效海水淡化装置29相连,第一效海水淡化装置29中凝结水经凝结水泵38流出;海水经海水泵35升压,经#2凝汽器33后前往第一效海水淡化装置29、第二效海水淡化装置30、第三效海水淡化装置31和第四效海水淡化装置32进行喷淋;第一效海水淡化装置29、第二效海水淡化装置30、第三效海水淡化装置31的浓盐水逐级自流至第四效海水淡化装置32后经浓盐水泵37流出;第二效海水淡化装置30和第三效海水淡化装置31中的蒸馏水逐级自流至第四效海水淡化装置32,海水中蒸馏出的水蒸气逐级自流至#2凝汽器33冷凝,生成的蒸馏水回到第四效海水淡化装置32中,经蒸馏水泵36流出;第四效海水淡化装置32出口的一股未凝结蒸汽通向#6阀门34,#6阀门34的出口与油汽换热器28相连,油汽换热器28的出口蒸汽进入第一效海水淡化装置29。

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