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摘要:本发明提供了一种适用于海上平台低温位热源的温差能发电系统,包括工质循环泵、汽化单元、发电机组、冷凝器、工质缓冲罐和海水取水单元,工质循环泵、汽化单元、发电机组和冷凝器依次连接,工质循环泵与汽化单元之间设置有第一阀门,汽化单元包括并联设置的第一汽化管路和第二汽化管路,第一汽化管路上依次设置有第二阀门、第一汽化器和第三阀门,第一汽化器连接有第一热源输入管和第二热源输入管,第二汽化管路上依次设置有第六阀门、第二汽化器和第七阀门,工质缓冲罐分别连接工质循环泵和冷凝器,海水取水单元分别连接第一汽化器和冷凝器。与现有技术相比,能够将传统海洋温差能发电装置与平台余热利用合理结合起来,使得二者之间产生协同作用。
主权项:1.一种适用于海上平台低温位热源的温差能发电系统,其特征在于,包括工质循环泵1、汽化单元2、发电机组3、冷凝器4、工质缓冲罐5和海水取水单元6,所述工质循环泵1、所述汽化单元2、所述发电机组3和所述冷凝器4依次连接,所述工质循环泵1与所述汽化单元2之间设置有第一阀门7,所述汽化单元2包括并联设置的第一汽化管路21和第二汽化管路22,所述第一汽化管路21上依次设置有第二阀门211、第一汽化器212和第三阀门213,所述第一汽化器212的热源入口连接有第一热源输入管214和第二热源输入管215,所述第一热源输入管214连接海上平台的温排水,所述第一热源输入管214上设置有第四阀门216,所述第二热源输入管215连接海上平台的其它热源,所述第二热源输入管215上设置有第五阀门217,所述第二汽化管路22上依次设置有第六阀门221、第二汽化器222和第七阀门223,所述工质缓冲罐5分别连接所述工质循环泵1和所述冷凝器4,所述工质缓冲罐5储存有循环工质,所述海水取水单元6分别连接所述第一汽化器212的热源入口和所述冷凝器4的冷媒入口;所述第二汽化管路22上的第二汽化器222的热源为海水平台所在海域的温海水,能够选用所述第一汽化管路21或所述第二汽化管路22接入发电系统进行发电;在海上平台所在海域的冷热水温差不具备基本的开发利用价值时,选用第一汽化管路21接入系统进行发电,打开第一阀门7、第二阀门211和第三阀门213,关闭第六阀门221、第七阀门223和第八阀门614,工质缓冲罐5中的循环工质经工质循环泵1和第一阀门7的增压和稳压后,经第二阀门211进入第一汽化器212中进行汽化,汽化后的循环工质再经第三阀门213进入发电机组3中进行发电,发电过后的循环工质会变为低压蒸汽,低压蒸汽经发电机组3输出后进入冷凝器4中进行冷凝,冷凝后的循环工质进入工质缓冲罐5中进行气液分离,气液分离获得的液态循环工质经工质循环泵1增压后开启下一个循环过程;在海上平台所在海域的冷热水温差具备基本的开发利用价值时,选用第二汽化管路22接入系统进行发电,打开第一阀门7、第六阀门221、第七阀门223、第八阀门614和第九阀门624,关闭第二阀门211、第三阀门213、第四阀门216、第五阀门217和第十阀门631,工质缓冲罐5中的循环工质经工质循环泵1和第一阀门7的增压和稳压后,经第六阀门221进入第二汽化器222中进行汽化,汽化后的循环工质再经第七阀门223进入发电机组3中进行发电,发电过后的循环工质会变为低压蒸汽,低压蒸汽经发电机组3输出后进入冷凝器4中进行冷凝,冷凝后的循环工质进入工质缓冲罐5中进行气液分离,气液分离获得的液态循环工质经工质循环泵1增压后开启下一个循环过程;所述循环工质包括单一工质或混合工质。
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