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一种冷-电供应系统 

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申请/专利权人:东南大学

摘要:本发明公开了一种冷‑电供应系统,包括太阳池、自驱取热器、非共沸混合物发电模块、引射型低温制冷模块、闪蒸淡化模块和潮汐能蓄水温海水自供模块。制冷模块的载冷剂来自于发电模块的透平排气,经冷量释放之后进入发电模块的引射器低压侧,发电模块两级透平的中间抽气作为引射器的高压流体。自驱取热器蒸发段放置在太阳池中,冷凝段同时作为发电模块蒸发器,利用自取取热器内部载热剂的蒸发冷凝过程实现热量的无功耗输运。从深海抽取的冷海水依次流入发电模块吸收器、制冷模块冷凝器和淡化模块冷凝器,实现冷海水的三阶段梯级利用。本发明通过综合利用海洋温差能、潮汐能和太阳能实现了冷‑电联合供应。

主权项:1.一种冷-电供应系统,其特征在于,包括太阳池、自驱取热器、非共沸混合物发电模块、引射型低温制冷模块、闪蒸淡化模块和潮汐能蓄水温海水自供模块;所述自驱取热器包括蒸发段、绝热段和冷凝段,在所述冷凝段设置有载热剂冷凝板和循环工质蒸发板;载热剂冷凝板内部与绝热段和蒸发段连通,载热剂冷凝板、绝热段和蒸发段连通的内部封装有载热剂,在所述循环工质蒸发板设置有循环工质流道;所述自驱取热器的蒸发段位于所述太阳池内吸收太阳池内的热量;所述循环工质蒸发板的循环工质流道与所述非共沸混合物发电模块的循环工质流道连通,在循环工质蒸发板的循环工质流道和非共沸混合物发电模块的循环工质流道内封装有循环工质;引射型低温制冷模块包括载冷剂冷凝器、载冷剂换热器、膨胀阀和蒸发器,所述载冷剂冷凝器热侧、载冷剂换热器热侧、膨胀阀和蒸发器依次连接构成所述低温制冷模块冷凝侧回路;所述蒸发器出口和载冷剂换热器冷侧相连,构成低温制冷模块蒸发侧回路;所述吸收器管侧出口与所述载冷剂冷凝器冷侧相连,所述载冷剂换热器冷侧出口连接到引射器低压侧入口;闪蒸淡化模块包括闪蒸罐、淡水冷凝器、淡水存储罐和真空泵;非共沸混合物发电模块包括工质泵、循环工质回热器、汽液分离器、高压级透平、低压级透平、发电机、引射器、吸收器和降压阀;非共沸循环工质氨水混合物在自驱取热器的冷凝段内部循环工质蒸发板完成吸热汽化后,变为高温汽液混合物,通过汽液分离器将汽液两相分离,分离后的氨气依次进入高压级透平、低压级透平,以膨胀做功的形式带动透平内部叶片转动,进而带动发电机发电;氨气经过高压级透平一次降压之后,一路流向引射器作为高压引射流体,将高压流体和来自低温制冷模块的低压流体混合,另一路经过低压级透平的二次降压之后,流向低温制冷模块的载冷剂冷凝器完成后续的低温制冷过程;经过引射器引射后的气态工质流向吸收器,汽液分离器内部经过两相分离后的浓氨水在重力作用下流向循环工质回热器的热侧,再通过降压阀的降压,最终通入吸收器,将吸收器内部气态工质吸收;冷海水在冷海水泵的驱动下流入吸收器管侧,与吸收器壳侧发生换热,降低吸收器温度,冷海水从管侧流出后通向低温制冷模块载冷剂冷凝器的冷侧,对低压级透平的排气进行一次冷却,得到汽液混合物,汽液混合物继续流至载冷剂换热器热侧;蒸发器产生的低温蒸汽通入载冷剂换热器冷侧,对载冷剂换热器热侧进行二次冷却,得到低温液态工质,最终再经过膨胀阀的节流进一步降低液态工质的压力和温度,为冷库提供更低温度的制冷剂;所述引射器通过引射喷嘴,混合高压流体和低压流体;所述高压级透平和所述低压级透平中间的抽气出口与所述引射器高压侧入口相连;所述引射器低压侧入口和所述载冷剂换热器冷测出口相连;所述蓄水池的入水口低于涨潮水位,所述蓄水池底面高于落潮水位,所述温海水泵入口通过管道置于蓄水池水位以下,出口与闪蒸罐入口相连;在涨潮时,通过温海水泵从蓄水池中抽取的温海水进入闪蒸淡化模块,经过闪蒸浓缩后,排入海洋,在落潮时,蓄水池水位高于海平面,利用虹吸作用将温海水引入到闪蒸淡化模块,节约了温海水泵的功耗。

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