[发明专利]回热式热力循环与回热式气体热动装置在审
申请号: | 202111119136.0 | 申请日: | 2021-09-17 |
公开(公告)号: | CN114001479A | 公开(公告)日: | 2022-02-01 |
发明(设计)人: | 李鸿瑞;李华玉 | 申请(专利权)人: | 李华玉 |
主分类号: | F25B9/06 | 分类号: | F25B9/06 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 266555 山东省青岛市青岛西海岸*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 回热式 热力 循环 气体 装置 | ||
本发明提供回热式热力循环与回热式气体热动装置,属于热力学与热动技术领域。回热式热力循环,是指一定质量的循环工质依序进行的七个过程——升压过程12,自循环工质吸热过程23,升压过程34,自高温热源吸热过程45,降压过程56,向循环工质放热过程67,向低温热源放热过程71——组成的闭合过程;基于回热式热力循环,构建相应的回热式气体热动装置。
技术领域:
本发明属于热力学与热动技术领域。
背景技术:
冷需求、热需求和动力需求,为人类生活与生产当中所常见。以气体为循环工质,基于布雷顿正向循环的气体动力装置,是实现热变功的重要手段;在适当条件下——比如,循环工质流经膨胀机出口时的温度必须要大于压缩机出口的温度——采用回热手段,以提高热效率。不过,在传统的气体动力装置中,由于气体工质以显热方式获取高温热负荷,需要大流量以提高装置热变功负荷;叶轮式压缩机适合输送大流量工作介质,但要求较低的压缩比;因此,在气体热动装置中,采取适当的技术手段来降低压缩比具有积极意义。
本发明提出了一种新的回热式热力循环,其回热技术手段的采用以降低压缩比为目的,且不受制于循环工质膨胀过程末端温度必须超过压缩过程末端温度条件限制,回热参数灵活,并保持热效率的合理化;基于新的回热式热力循环,本发明给出了多个具体的回热式气体热动装置。
发明内容:
本发明主要目的是要提供回热式热力循环与回热式气体热动装置,具体发明内容分项阐述如下:
1.回热式热力循环,是指由一定质量的循环工质依序进行的七个过程——升压过程12,自循环工质吸热过程23,升压过程34,自高温热源吸热过程45,降压过程56,向循环工质放热过程67,向低温热源放热过程71——组成的闭合过程;其中,过程67的放热满足过程23的吸热。
2.回热式气体热动装置,主要由膨胀增速机、压缩机、扩压管、高温热交换器、低温热交换器和回热器所组成;膨胀增速机有循环工质通道经回热器与低温热交换器连通,低温热交换器还有循环工质通道经扩压管和回热器与压缩机连通,压缩机还有循环工质通道经高温热交换器与膨胀增速机连通;高温热交换器还有热源介质通道与外部连通,低温热交换器还有冷却介质通道与外部连通,膨胀增速机连接压缩机并传输动力,形成回热式气体热动装置。
3.回热式气体热动装置,主要由膨胀增速机、双能压缩机、扩压管、高温热交换器、低温热交换器和回热器所组成;膨胀增速机有循环工质通道经回热器与低温热交换器连通,低温热交换器还有循环工质通道经扩压管和回热器与双能压缩机连通,双能压缩机还有循环工质通道经高温热交换器与膨胀增速机连通;高温热交换器还有热源介质通道与外部连通,低温热交换器还有冷却介质通道与外部连通,膨胀增速机连接双能压缩机并传输动力,形成回热式气体热动装置。
4.回热式气体热动装置,主要由膨胀增速机、扩压管、第二扩压管、高温热交换器、低温热交换器和回热器所组成;膨胀增速机有循环工质通道经回热器与低温热交换器连通,低温热交换器还有循环工质通道经扩压管和回热器与第二扩压管连通,第二扩压管还有循环工质通道经高温热交换器与膨胀增速机连通;高温热交换器还有热源介质通道与外部连通,低温热交换器还有冷却介质通道与外部连通,形成回热式气体热动装置。
5.回热式气体热动装置,主要由膨胀机、压缩机、高温热交换器、低温热交换器和回热器所组成;膨胀机有循环工质通道经回热器与低温热交换器连通,低温热交换器还有循环工质通道与压缩机连通,压缩机还有循环工质通道经回热器与自身连通,压缩机还有循环工质通道经高温热交换器与膨胀机连通;高温热交换器还有热源介质通道与外部连通,低温热交换器还有冷却介质通道与外部连通,膨胀机连接压缩机并传输动力,形成回热式气体热动装置。
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