[发明专利]一种关于对采用液体高效输送方法的系统实施优化的方案在审
申请号: | 201310744534.0 | 申请日: | 2013-12-31 |
公开(公告)号: | CN103742212A | 公开(公告)日: | 2014-04-23 |
发明(设计)人: | 黄世乐 | 申请(专利权)人: | 黄世乐 |
主分类号: | F01K23/02 | 分类号: | F01K23/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 538021 广西壮族自*** | 国省代码: | 广西;45 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 关于 采用 液体 高效 输送 方法 系统 实施 优化 方案 | ||
技术领域:
本发明涉及一种系统本身为高效输送液体类型的优化系统及其优化方法,属能源利用技术领域。
背景技术:
目前火力发电、中低温发电、余热回收等,大多需要进行工质输送,以维持机组正常运行。常用作工质的有氨,氨水,氨气,氯甲烷,氯乙烷,乙醇,二硫化碳,乙炔,二氧化碳,氟利昂,水,工业水,软水,海水,盐水,溴化锂,辛醇,氢气,氦气等等。
现有的采用液体高效输送方法的系统,通过将冷凝器安装在不低于蒸发器的位置,利用重力场使高位工质下落,以提高液体输送效率。
冷凝器一般使用冷却水或冷却液作为热交换介质,由冷源装置供给。冷源装置在此起到辅助降温作用。
但是,进行液体高效输送尚不足以可靠地提高系统性能。在冷凝器与蒸发器的相对位置发生调整后,一旦出现冷却水或冷却液供给困难,不仅增加供冷部件工作负荷,还造成冷凝器降温效果急剧下降,严重影响整机运行。
发明内容:
本发明提供一种系统本身属于高效输送液体类型的经过优化的系统及其优化方法,包括冷凝器、冷源装置、蒸发器,其特征在于,冷源装置的安装位置不低于蒸发器的安装位置,在有限的距离输送介质;冷凝器的安装位置不低于蒸发器的安装位置,从高处往低处输送工质。
本发明所指介质,是在冷凝器处吸热的介质;本发明所指工质,是在冷凝器处放热的工质。
本发明属于高效输送液体类型,冷凝器的安装位置不低于蒸发器的安装位置,从高处往低处输送工质。
本发明是对采用液体高效输送方法的系统实施的优化,将冷源装置安装在不低于蒸发器的位置——这样,冷源装置与冷凝器高度差有限,在有限的距离输送冷却水或冷却液不会消耗过多的能量,易于规避冷却水或冷却液供给困难的风险。
实际上输送冷却水或冷却液所消耗的能量,在系统总能耗中往往占有很大比重。在试图提高系统的液体输送效率却又顾虑冷却水或冷却液输送能耗的情况下,通过将冷源装置安装在不低于蒸发器的位置,优化出十分理想的解决方案。因此,液体高效输送方法,得以采用和实施。
本发明的有益效果包括:
有效地解决原来难以可靠地进行液体高效输送的问题,提高采用液体高效输送方法的系统的可靠性,提高经济运行性能,避免在冷却水或冷却液输送环节消耗过多的能量,为液体高效输送方法的采用和实施创造前提和条件。
附图说明:
附图1是本发明的第一个实施例太阳能氨水发电装置框架图。
附图2是本发明的第二个实施例太阳能氨水发电设备框架图。
附图3是本发明的第三个实施例中低温发电装置框架图。
附图4是本发明的第四个实施例中低温发电设备框架图。
附图5是本发明的第五个实施例余热回收装置框架图。
附图6是本发明的第六个实施例余热回收机框架图。
附图7是本发明的第七个实施例余热回收设备框架图。
附图8是本发明的第八个实施例余热回收系统框架图。
附图9是本发明的第九个实施例热电转换装置框架图。
附图10是本发明的第十个实施例热电转换设备框架图。
附图11是本发明的第十一个实施例火力发电装置框架图。
附图12是本发明的第十二个实施例火力发电设备框架图。
具体实施方式:
附图1中各标号说明如下:1、氨蒸发器;2、透平机;3、氨冷凝器;4、储氨器;5、发电机;6、冷源装置;7、阀门;8、阀门;9、阀门;10、泵;11、冷却泵。
第一个实施例太阳能氨水发电装置的具体实施方式:
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