超临界二氧化碳热动力循环发电系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN112554975A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011287465.1

    申请日:2020-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种超临界二氧化碳热动力循环发电系统及其控制方法,包括电机设备、超临界二氧化碳概括性卡诺循环设备、冷却液循环设备、热流体循环设备,其中电机设备包括电动机和发电机;超临界二氧化碳概括性卡诺循环设备包括涡旋压缩机、涡旋膨胀机、回热器、高温换热器和低温换热器;冷却液循环设备包括冷却塔和冷却液循环泵,提供低温冷却液与超临界二氧化碳工质进行换热,确保涡旋压缩机进行等温压缩过程;热流体循环设备包括换热流体循环换热器和导热油循环泵,提供高温热流体与超临界二氧化碳工质进行换热,确保涡旋膨胀机进行等温膨胀过程;提供了实现超临界二氧化碳概括性卡诺循环的途径,高效地提高了循环热效率。

    双模态压缩机
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115126684A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210729625.6

    申请日:2022-06-24

    Abstract: 提供了一种双模态压缩机。该双模态压缩机包括第一涡旋盘、第二涡旋盘以及叶轮。第一涡旋盘与第二涡旋盘限定涡旋压缩工作腔,叶轮限定离心压缩流道。叶轮与第二涡旋盘相对固定且同轴地布置,离心压缩流道的入口与涡旋压缩工作腔的出口连通。在大流量、高压比工况下,双模态压缩机可以工作于涡旋‑离心压缩模态,使得离开涡旋压缩工作腔的工质能够进入离心压缩流道再流出双模态压缩机,从而解决涡旋式压缩机高压比工况效率低以及离心式压缩机不能压缩气液混合工质的问题。或者,在小流量工况下,双模态压缩机可以工作于涡旋压缩模态,使得离开涡旋压缩工作腔的工质能够直接流出双模态压缩机,从而解决离心式压缩机小流量工况效率低和不稳定的问题。

    超临界二氧化碳热动力循环发电系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN112554975B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202011287465.1

    申请日:2020-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种超临界二氧化碳热动力循环发电系统及其控制方法,包括电机设备、超临界二氧化碳概括性卡诺循环设备、冷却液循环设备、热流体循环设备,其中电机设备包括电动机和发电机;超临界二氧化碳概括性卡诺循环设备包括涡旋压缩机、涡旋膨胀机、回热器、高温换热器和低温换热器;冷却液循环设备包括冷却塔和冷却液循环泵,提供低温冷却液与超临界二氧化碳工质进行换热,确保涡旋压缩机进行等温压缩过程;热流体循环设备包括换热流体循环换热器和导热油循环泵,提供高温热流体与超临界二氧化碳工质进行换热,确保涡旋膨胀机进行等温膨胀过程;提供了实现超临界二氧化碳概括性卡诺循环的途径,高效地提高了循环热效率。

    太阳能跨临界二氧化碳朗肯循环与压缩空气储能耦合系统

    公开(公告)号:CN210919356U

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201921815834.2

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 本实用新型涉及一种太阳能跨临界二氧化碳朗肯循环与压缩空气储能耦合系统,属于太阳能热利用和压缩空气储能领域。本实用新型旨在提供一种解决由于太阳能间歇性、波动性以及非周期性造成太阳能热发电系统发电不稳定的问题。系统主要包括太阳能集热器、导热油泵、油箱、朗肯循环侧的工质泵、蒸发器、涡旋膨胀机、回热器、冷凝器、压缩机、高压储气室。本实用新型使用二氧化碳作为朗肯循环系统工质。跨临界二氧化碳朗肯循环系统膨胀机发出的功被与其同轴相连的压缩机消耗,并以空气势能储存在储气室中。从而解决了太阳能热发电带来的间歇性等问题。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

Patent Agency Ranking