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1.本发明属于制冷与热泵技术领域。
背景技术:
2.冷需求、热需求和动力需求,为人类生活与生产当中所常见;其中,利用热能转换为机械能是获得和提供动力的重要方式。基于朗肯循环的
蒸汽动力系统,以相变过程完成高温吸热和低温放热,具有
工质循环量小、系统紧凑、造价相对较低和占地相对较小等多方面优点。但是,一般情况下热源的温度随着热的释放而降低,这使得采用朗肯循环为工作原理的蒸汽动力系统存在着吸热环节温差损失相对较大的缺点,导致系统的热变功效率不理想,或难以实现热源负荷的深度利用。为此,本发明提出了采用简单技术手段降低热源吸热过程温差不可逆损失,能够有效提升热效率或能够实现对热源负荷的深度利用,具有简单、高效和低成本等优势的变压吸热蒸汽动力系统。
技术实现要素:
3.本发明主要目的是要提供变压吸热蒸汽动力系统,具体
技术实现要素:
分项阐述如下:
4.1.变压吸热蒸汽动力系统,主要由膨胀机、升压升速泵、升压
蒸发器和
冷凝器所组成;膨胀机有循环工质通道与冷凝器连通,冷凝器还有循环工质通道经升压升速泵与升压蒸发器连通,升压蒸发器还有循环工质通道与膨胀机连通;升压蒸发器还有热源介质通道与外部连通,冷凝器还有冷却介质通道与外部连通,形成变压吸热蒸汽动力系统;其中,或膨胀机连接升压升速泵并传输动力。
5.2.变压吸热蒸汽动力系统,主要由膨胀增速机、升压升速泵、升压蒸发器和冷凝器所组成;膨胀增速机有循环工质通道与冷凝器连通,冷凝器还有循环工质通道经升压升速泵与升压蒸发器连通,升压蒸发器还有循环工质通道与膨胀增速机连通;升压蒸发器还有热源介质通道与外部连通,冷凝器还有冷却介质通道与外部连通,形成变压吸热蒸汽动力系统;其中,或膨胀增速机连接升压升速泵并传输动力。
6.3.变压吸热蒸汽动力系统,主要由膨胀增速机、升压泵、升压蒸发器和冷凝器所组成;膨胀增速机有循环工质通道与冷凝器连通,冷凝器还有循环工质通道经升压泵与升压蒸发器连通,升压蒸发器还有循环工质通道与膨胀增速机连通;升压蒸发器还有热源介质通道与外部连通,冷凝器还有冷却介质通道与外部连通,形成变压吸热蒸汽动力系统;其中,或膨胀增速机连接升压泵并传输动力。
7.4.变压吸热蒸汽动力系统,主要由膨胀增速机、扩压管、升压蒸发器和冷凝器所组成;膨胀增速机有循环工质通道与冷凝器连通,冷凝器还有循环工质通道经扩压管与升压蒸发器连通,升压蒸发器还有循环工质通道与膨胀增速机连通;升压蒸发器还有热源介质通道与外部连通,冷凝器还有冷却介质通道与外部连通,形成变压吸热蒸汽动力系统。
8.5.变压吸热蒸汽动力系统,主要由膨胀机、升压升速泵、升压蒸发器、冷凝器和回热器所组成;膨胀机有循环工质通道经回热器与冷凝器连通,冷凝器还有循环工质通道经
升压升速泵和回热器与升压蒸发器连通,升压蒸发器还有循环工质通道与膨胀机连通;升压蒸发器还有热源介质通道与外部连通,冷凝器还有冷却介质通道与外部连通,形成变压吸热蒸汽动力系统;其中,或膨胀机连接升压升速泵并传输动力。
9.6.变压吸热蒸汽动力系统,主要由膨胀增速机、升压升速泵、升压蒸发器、冷凝器和回热器所组成;膨胀增速机有循环工质通道经回热器与冷凝器连通,冷凝器还有循环工质通道经升压升速泵和回热器与升压蒸发器连通,升压蒸发器还有循环工质通道与膨胀增速机连通;升压蒸发器还有热源介质通道与外部连通,冷凝器还有冷却介质通道与外部连通,形成变压吸热蒸汽动力系统;其中,或膨胀增速机连接升压升速泵并传输动力。
10.7.变压吸热蒸汽动力系统,主要由膨胀增速机、升压泵、升压蒸发器、冷凝器和回热器所组成;膨胀增速机有循环工质通道经回热器与冷凝器连通,冷凝器还有循环工质通道经升压泵和回热器与升压蒸发器连通,升压蒸发器还有循环工质通道与膨胀增速机连通;升压蒸发器还有热源介质通道与外部连通,冷凝器还有冷却介质通道与外部连通,形成变压吸热蒸汽动力系统;其中,或膨胀增速机连接升压泵并传输动力。
11.8.变压吸热蒸汽动力系统,主要由膨胀增速机、扩压管、升压蒸发器、冷凝器和回热器所组成;膨胀增速机有循环工质通道经回热器与冷凝器连通,冷凝器还有循环工质通道经扩压管和回热器与升压蒸发器连通,升压蒸发器还有循环工质通道与膨胀增速机连通;升压蒸发器还有热源介质通道与外部连通,冷凝器还有冷却介质通道与外部连通,形成变压吸热蒸汽动力系统。
12.9.变压吸热蒸汽动力系统,是在第1项所述的变压吸热蒸汽动力系统中,增加新增回热器和新增升压升速泵,将冷凝器有循环工质通道与升压升速泵连通调整为冷凝器有循环工质通道经新增升压升速泵与新增回热器连通,膨胀机增设抽汽通道与新增回热器连通,新增回热器再有循环工质通道与升压升速泵连通,形成变压吸热蒸汽动力系统;其中,或膨胀机连接新增升压升速泵并传输动力。
13.10.变压吸热蒸汽动力系统,是在第2项所述的变压吸热蒸汽动力系统中,增加新增回热器和新增升压升速泵,将冷凝器有循环工质通道与升压升速泵连通调整为冷凝器有循环工质通道经新增升压升速泵与新增回热器连通,膨胀增速机增设抽汽通道与新增回热器连通,新增回热器再有循环工质通道与升压升速泵连通,形成变压吸热蒸汽动力系统;其中,或膨胀增速机连接新增升压升速泵并传输动力。
14.11.变压吸热蒸汽动力系统,是在第3项所述的变压吸热蒸汽动力系统中,增加新增升压泵和新增回热器,将冷凝器有循环工质通道与升压泵连通调整为冷凝器有循环工质通道经新增升压泵与新增回热器连通,膨胀增速机增设抽汽通道与新增回热器连通,新增回热器再有循环工质通道与升压泵连通,形成变压吸热蒸汽动力系统;其中,或膨胀增速机连接新增升压泵并传输动力。
15.12.变压吸热蒸汽动力系统,是在第4项所述的变压吸热蒸汽动力系统中,增加新增回热器和新增扩压管,将冷凝器有循环工质通道与扩压管连通调整为冷凝器有循环工质通道经新增扩压管与新增回热器连通,膨胀增速机增设抽汽通道与新增回热器连通,新增回热器再有循环工质通道与扩压管连通,形成变压吸热蒸汽动力系统。
16.13.变压吸热蒸汽动力系统,主要由膨胀机、升压泵、降压蒸发器和冷凝器所组成;膨胀机有循环工质通道与冷凝器连通,冷凝器还有循环工质通道经升压泵与降压蒸发器连
通,降压蒸发器还有循环工质通道与膨胀机连通;降压蒸发器还有热源介质通道与外部连通,冷凝器还有冷却介质通道与外部连通,形成变压吸热蒸汽动力系统;其中,或膨胀机连接升压泵并传输动力。
17.14.变压吸热蒸汽动力系统,主要由膨胀机、扩压管、降压蒸发器和冷凝器所组成;膨胀机有循环工质通道与冷凝器连通,冷凝器还有循环工质通道经扩压管与降压蒸发器连通,降压蒸发器还有循环工质通道与膨胀机连通;降压蒸发器还有热源介质通道与外部连通,冷凝器还有冷却介质通道与外部连通,形成变压吸热蒸汽动力系统。
附图说明:
18.图1是依据本发明所提供的变压吸热蒸汽动力系统第1种原则性热力系统图。
19.图2是依据本发明所提供的变压吸热蒸汽动力系统第2种原则性热力系统图。
20.图3是依据本发明所提供的变压吸热蒸汽动力系统第3种原则性热力系统图。
21.图4是依据本发明所提供的变压吸热蒸汽动力系统第4种原则性热力系统图。
22.图5是依据本发明所提供的变压吸热蒸汽动力系统第5种原则性热力系统图。
23.图6是依据本发明所提供的变压吸热蒸汽动力系统第6种原则性热力系统图。
24.图7是依据本发明所提供的变压吸热蒸汽动力系统第7种原则性热力系统图。
25.图8是依据本发明所提供的变压吸热蒸汽动力系统第8种原则性热力系统图。
26.图9是依据本发明所提供的变压吸热蒸汽动力系统第9种原则性热力系统图。
27.图10是依据本发明所提供的变压吸热蒸汽动力系统第10种原则性热力系统图。
28.图中,1-膨胀机,2-升压升速泵,3-升压蒸发器,4-冷凝器,5-膨胀增速机,6-升压泵,7-扩压管,8-回热器,9-降压蒸发器;a-新增升压泵,b-新增回热器,c-新增扩压管。
29.为便于理解,这里给出如下说明:
30.(1)升压蒸发器——为变截面热交换器,工作介质通过流动截面的改变实现压力升高和能量转换,以减小热源介质与工作介质之间的温差不可逆损失,使热源介质与工作介质之间能够实现和保持连续性小温差放热,完成升压吸热并蒸发成过热蒸汽的过程;一般地,当工作介质初始速度为亚声速时,流动截面为渐扩型变截面;当工作介质初始速度为超声速时,流动截面为渐缩型变截面。
31.(2)降压蒸发器——为变截面热交换器,工作介质通过流动截面的改变实现压力降低和能量转换,以减小热源介质与工作介质之间的温差不可逆损失,使热源介质与工作介质之间能够实现和保持连续性小温差放热,完成降压吸热并蒸发成过热蒸汽的过程;一般地,当工作介质初始速度为亚声速,而换热过程结束时工作介质的速度不高于声速时,流动截面为渐缩型变截面;当工作介质初始速度为超声速,而换热过程结束时工作介质的速度高于初始速度时,流动截面为渐扩型变截面;当工作介质初始速度为亚声速,而换热过程结束时工作介质的速度高于声速时,流动截面为渐缩-渐扩型变截面。
32.(3)本发明申请技术方案中,
①
升压蒸发器和降压蒸发器均分为两种结构类型:循环工质流通截面全部为变截面,完成液体工作介质的升温、汽化和过热;循环工质流通截面为变截面与定截面之组合——变截面完成液体工作介质的升温和蒸发成饱和蒸气,定截面完成蒸气的过热。
②
降压蒸发器内热源介质与循环工质之间流向安排及变压蒸发器具体结构,应考虑蒸汽参数需求进行设计、制造——比如,将热源介质高温段用于完成蒸汽过热需
求。
具体实施方式:
33.首先要说明的是,在结构和流程的表述上,非必要情况下不重复进行;对显而易见的流程不作表述。下面结合附图和实例来详细描述本发明。
34.图1所示的变压吸热蒸汽动力系统是这样实现的:
35.(1)结构上,它主要由膨胀机、升压升速泵、升压蒸发器和冷凝器所组成;膨胀机1有循环工质通道与冷凝器4连通,冷凝器4还有循环工质通道经升压升速泵2与升压蒸发器3连通,升压蒸发器3还有循环工质通道与膨胀机1连通;升压蒸发器3还有热源介质通道与外部连通,冷凝器4还有冷却介质通道与外部连通。
36.(2)流程上,膨胀机1排放的循环工质流经冷凝器4放热冷凝,流经升压升速泵2升压升速,流经升压蒸发器3升压吸热并蒸发成过热蒸汽,之后进入膨胀机1降压作功;膨胀机1输出的功提供给外部作动力,或膨胀机1输出的功提供给升压升速泵2和外部作动力,形成变压吸热蒸汽动力系统。
37.图2所示的变压吸热蒸汽动力系统是这样实现的:
38.(1)结构上,它主要由膨胀增速机、升压升速泵、升压蒸发器和冷凝器所组成;膨胀增速机5有循环工质通道与冷凝器4连通,冷凝器4还有循环工质通道经升压升速泵2与升压蒸发器3连通,升压蒸发器3还有循环工质通道与膨胀增速机5连通;升压蒸发器3还有热源介质通道与外部连通,冷凝器4还有冷却介质通道与外部连通。
39.(2)流程上,膨胀增速机5排放的循环工质流经冷凝器4放热冷凝,流经升压升速泵2升压升速,流经升压蒸发器3升压吸热并蒸发成过热蒸汽,之后进入膨胀增速机5降压作功并增速;膨胀增速机5输出的功提供给外部作动力,或膨胀增速机5输出的功提供给升压升速泵2和外部作动力,形成变压吸热蒸汽动力系统。
40.图3所示的变压吸热蒸汽动力系统是这样实现的:
41.(1)结构上,它主要由膨胀增速机、升压泵、升压蒸发器和冷凝器所组成;膨胀增速机5有循环工质通道与冷凝器4连通,冷凝器4还有循环工质通道经升压泵6与升压蒸发器3连通,升压蒸发器3还有循环工质通道与膨胀增速机5连通;升压蒸发器3还有热源介质通道与外部连通,冷凝器4还有冷却介质通道与外部连通。
42.(2)流程上,膨胀增速机5排放的循环工质流经冷凝器4放热冷凝,流经升压泵6并升压,流经升压蒸发器3升压吸热并蒸发成过热蒸汽,之后进入膨胀增速机5降压作功并增速;膨胀增速机5输出的功提供给外部作动力,或膨胀增速机5输出的功提供给升压泵6和外部作动力,形成变压吸热蒸汽动力系统。
43.图4所示的变压吸热蒸汽动力系统是这样实现的:
44.(1)结构上,它主要由膨胀增速机、扩压管、升压蒸发器和冷凝器所组成;膨胀增速机5有循环工质通道与冷凝器4连通,冷凝器4还有循环工质通道经扩压管7与升压蒸发器3连通,升压蒸发器3还有循环工质通道与膨胀增速机5连通;升压蒸发器3还有热源介质通道与外部连通,冷凝器4还有冷却介质通道与外部连通。
45.(2)流程上,膨胀增速机5排放的循环工质流经冷凝器4放热冷凝,流经扩压管7降速升压,流经升压蒸发器3升压吸热并蒸发成过热蒸汽,之后进入膨胀增速机5降压作功并
增速;膨胀增速机5输出的功提供给外部作动力,形成变压吸热蒸汽动力系统。
46.图5所示的变压吸热蒸汽动力系统是这样实现的:
47.(1)结构上,它主要由膨胀增速机、升压泵、升压蒸发器、冷凝器和回热器所组成;膨胀增速机5有循环工质通道经回热器8与冷凝器4连通,冷凝器4还有循环工质通道经升压泵6和回热器8与升压蒸发器3连通,升压蒸发器3还有循环工质通道与膨胀增速机5连通;升压蒸发器3还有热源介质通道与外部连通,冷凝器4还有冷却介质通道与外部连通。
48.(2)流程上,膨胀增速机5排放的循环工质流经回热器8并放热,流经冷凝器4放热冷凝,流经升压泵6并升压,流经回热器8吸热升温,流经升压蒸发器3升压吸热并蒸发成过热蒸汽,之后进入膨胀增速机5降压作功并增速;膨胀增速机5输出的功提供给外部作动力,或膨胀增速机5输出的功提供给升压泵6和外部作动力,形成变压吸热蒸汽动力系统。
49.图6所示的变压吸热蒸汽动力系统是这样实现的:
50.(1)结构上,它主要由膨胀增速机、扩压管、升压蒸发器、冷凝器和回热器所组成;膨胀增速机5有循环工质通道经回热器8与冷凝器4连通,冷凝器4还有循环工质通道经扩压管7和回热器8与升压蒸发器3连通,升压蒸发器3还有循环工质通道与膨胀增速机5连通;升压蒸发器3还有热源介质通道与外部连通,冷凝器4还有冷却介质通道与外部连通。
51.(2)流程上,膨胀增速机5排放的循环工质流经冷凝器4放热冷凝,流经回热器8并放热,流经扩压管7降速升压,流经回热器8吸热升温,流经升压蒸发器3升压吸热并蒸发成过热蒸汽,之后进入膨胀增速机5降压作功并增速;膨胀增速机5输出的功提供给外部作动力,形成变压吸热蒸汽动力系统。
52.图7所示的变压吸热蒸汽动力系统是这样实现的:
53.(1)结构上,在图3所示的变压吸热蒸汽动力系统中,增加新增升压泵和新增回热器,将冷凝器4有循环工质通道与升压泵6连通调整为冷凝器4有循环工质通道经新增升压泵a与新增回热器b连通,膨胀增速机1增设抽汽通道与新增回热器b连通,新增回热器b再有循环工质通道与升压泵6连通。
54.(2)流程上,升压蒸发器3排放的循环工质进入膨胀增速机5降压作功至一定程度之后分成两路——第一路通过抽汽通道提供给新增回热器b,第二路继续降压作功并增速之后流经冷凝器4放热冷凝;冷凝器4排放的冷凝液流经新增升压泵a升压,之后进入新增回热器b,与来自膨胀增速机5的抽汽混合吸热并升温,抽汽与冷凝液混合之后放热并冷凝;新增回热器b的冷凝液流经升压泵6升压,之后进入升压蒸发器3升压吸热并蒸发成过热蒸汽;膨胀增速机5输出的功提供给外部作动力,或膨胀增速机5输出的功提供给外部、升压泵6和新增升压泵a作动力,形成变压吸热蒸汽动力系统。
55.图8所示的变压吸热蒸汽动力系统是这样实现的:
56.(1)结构上,在图4所示的变压吸热蒸汽动力系统中,增加新增回热器和新增扩压管,将冷凝器4有循环工质通道与扩压管7连通调整为冷凝器4有循环工质通道经新增扩压管c与新增回热器b连通,膨胀增速机1增设抽汽通道与新增回热器b连通,新增回热器b再有循环工质通道与扩压管7连通。
57.(2)流程上,升压蒸发器3排放的循环工质进入膨胀增速机5降压作功至一定程度之后分成两路——第一路通过抽汽通道提供给新增回热器b,第二路继续降压作功并增速之后流经冷凝器4放热冷凝;冷凝器4排放的冷凝液流经新增扩压管c降速升压,之后进入新
增回热器b,与来自膨胀增速机5的抽汽混合吸热并升温,抽汽与冷凝液混合之后放热并冷凝;新增回热器b的冷凝液流经扩压管7降速升压,之后进入升压蒸发器3升压吸热并蒸发成过热蒸汽;膨胀增速机5输出的功提供给外部作动力,形成变压吸热蒸汽动力系统。
58.图9所示的变压吸热蒸汽动力系统是这样实现的:
59.(1)结构上,它主要由膨胀机、升压泵、降压蒸发器和冷凝器所组成;膨胀机1有循环工质通道与冷凝器4连通,冷凝器4还有循环工质通道经升压泵6与降压蒸发器9连通,降压蒸发器9还有循环工质通道与膨胀机1连通;降压蒸发器9还有热源介质通道与外部连通,冷凝器4还有冷却介质通道与外部连通。
60.(2)流程上,膨胀机1排放的循环工质流经冷凝器4放热冷凝,流经升压泵6并升压,流经降压蒸发器9降压吸热并蒸发成过热蒸汽,之后进入膨胀机1降速降压并作功;膨胀机1输出的功提供给外部作动力,或膨胀机1输出的功提供给升压泵6和外部作动力,形成变压吸热蒸汽动力系统。
61.图10所示的变压吸热蒸汽动力系统是这样实现的:
62.(1)结构上,它主要由膨胀机、扩压管、降压蒸发器和冷凝器所组成;膨胀机1有循环工质通道与冷凝器4连通,冷凝器4还有循环工质通道经扩压管7与降压蒸发器9连通,降压蒸发器9还有循环工质通道与膨胀机1连通;降压蒸发器9还有热源介质通道与外部连通,冷凝器4还有冷却介质通道与外部连通。
63.(2)流程上,膨胀机1排放的循环工质流经冷凝器4放热冷凝,流经扩压管7降速升压,流经降压蒸发器9降压吸热并蒸发成过热蒸汽,之后进入膨胀机1降压作功或降速降压并作功;膨胀机1输出的功提供给外部作动力,形成变压吸热蒸汽动力系统。
64.本发明技术可以实现的效果——本发明所提出的变压吸热蒸汽动力系统,具有如下效果和优势:
65.(1)变压吸热,降低吸热过程温差损失,有效提升系统热变功效率。
66.(2)扩压管与膨胀增速机相配合,部件简单化,降低系统制造成本。
67.(3)有利于提升变温热源利用深度,有利于利用不同品位的高温热源。
68.(4)提供多种技术方案,有利于提升技术应用的适应范围。
69.(5)技术措施简单,能够有效提升热效率和实现驱动热源的深度利用,有利于扩展蒸汽动力系统的应用范围。
技术特征:
1.变压吸热蒸汽动力系统,主要由膨胀机、升压升速泵、升压蒸发器和冷凝器所组成;膨胀机(1)有循环工质通道与冷凝器(4)连通,冷凝器(4)还有循环工质通道经升压升速泵(2)与升压蒸发器(3)连通,升压蒸发器(3)还有循环工质通道与膨胀机(1)连通;升压蒸发器(3)还有热源介质通道与外部连通,冷凝器(4)还有冷却介质通道与外部连通,形成变压吸热蒸汽动力系统;其中,或膨胀机(1)连接升压升速泵(2)并传输动力。2.变压吸热蒸汽动力系统,主要由膨胀增速机、升压升速泵、升压蒸发器和冷凝器所组成;膨胀增速机(5)有循环工质通道与冷凝器(4)连通,冷凝器(4)还有循环工质通道经升压升速泵(2)与升压蒸发器(3)连通,升压蒸发器(3)还有循环工质通道与膨胀增速机(5)连通;升压蒸发器(3)还有热源介质通道与外部连通,冷凝器(4)还有冷却介质通道与外部连通,形成变压吸热蒸汽动力系统;其中,或膨胀增速机(5)连接升压升速泵(2)并传输动力。3.变压吸热蒸汽动力系统,主要由膨胀增速机、升压泵、升压蒸发器和冷凝器所组成;膨胀增速机(5)有循环工质通道与冷凝器(4)连通,冷凝器(4)还有循环工质通道经升压泵(6)与升压蒸发器(3)连通,升压蒸发器(3)还有循环工质通道与膨胀增速机(5)连通;升压蒸发器(3)还有热源介质通道与外部连通,冷凝器(4)还有冷却介质通道与外部连通,形成变压吸热蒸汽动力系统;其中,或膨胀增速机(5)连接升压泵(6)并传输动力。4.变压吸热蒸汽动力系统,主要由膨胀增速机、扩压管、升压蒸发器和冷凝器所组成;膨胀增速机(5)有循环工质通道与冷凝器(4)连通,冷凝器(4)还有循环工质通道经扩压管(7)与升压蒸发器(3)连通,升压蒸发器(3)还有循环工质通道与膨胀增速机(5)连通;升压蒸发器(3)还有热源介质通道与外部连通,冷凝器(4)还有冷却介质通道与外部连通,形成变压吸热蒸汽动力系统。5.变压吸热蒸汽动力系统,主要由膨胀机、升压升速泵、升压蒸发器、冷凝器和回热器所组成;膨胀机(1)有循环工质通道经回热器(8)与冷凝器(4)连通,冷凝器(4)还有循环工质通道经升压升速泵(2)和回热器(8)与升压蒸发器(3)连通,升压蒸发器(3)还有循环工质通道与膨胀机(1)连通;升压蒸发器(3)还有热源介质通道与外部连通,冷凝器(4)还有冷却介质通道与外部连通,形成变压吸热蒸汽动力系统;其中,或膨胀机(1)连接升压升速泵(2)并传输动力。6.变压吸热蒸汽动力系统,主要由膨胀增速机、升压升速泵、升压蒸发器、冷凝器和回热器所组成;膨胀增速机(5)有循环工质通道经回热器(8)与冷凝器(4)连通,冷凝器(4)还有循环工质通道经升压升速泵(2)和回热器(8)与升压蒸发器(3)连通,升压蒸发器(3)还有循环工质通道与膨胀增速机(5)连通;升压蒸发器(3)还有热源介质通道与外部连通,冷凝器(4)还有冷却介质通道与外部连通,形成变压吸热蒸汽动力系统;其中,或膨胀增速机(5)连接升压升速泵(2)并传输动力。7.变压吸热蒸汽动力系统,主要由膨胀增速机、升压泵、升压蒸发器、冷凝器和回热器所组成;膨胀增速机(5)有循环工质通道经回热器(8)与冷凝器(4)连通,冷凝器(4)还有循环工质通道经升压泵(6)和回热器(8)与升压蒸发器(3)连通,升压蒸发器(3)还有循环工质通道与膨胀增速机(5)连通;升压蒸发器(3)还有热源介质通道与外部连通,冷凝器(4)还有冷却介质通道与外部连通,形成变压吸热蒸汽动力系统;其中,或膨胀增速机(5)连接升压泵(6)并传输动力。8.变压吸热蒸汽动力系统,主要由膨胀增速机、扩压管、升压蒸发器、冷凝器和回热器
所组成;膨胀增速机(5)有循环工质通道经回热器(8)与冷凝器(4)连通,冷凝器(4)还有循环工质通道经扩压管(7)和回热器(8)与升压蒸发器(3)连通,升压蒸发器(3)还有循环工质通道与膨胀增速机(5)连通;升压蒸发器(3)还有热源介质通道与外部连通,冷凝器(4)还有冷却介质通道与外部连通,形成变压吸热蒸汽动力系统。9.变压吸热蒸汽动力系统,是在权利要求1所述的变压吸热蒸汽动力系统中,增加新增回热器和新增升压升速泵,将冷凝器(4)有循环工质通道与升压升速泵(2)连通调整为冷凝器(4)有循环工质通道经新增升压升速泵(a)与新增回热器(b)连通,膨胀机(1)增设抽汽通道与新增回热器(b)连通,新增回热器(b)再有循环工质通道与升压升速泵(2)连通,形成变压吸热蒸汽动力系统;其中,或膨胀机(1)连接新增升压升速泵并传输动力。10.变压吸热蒸汽动力系统,是在权利要求2所述的变压吸热蒸汽动力系统中,增加新增回热器和新增升压升速泵,将冷凝器(4)有循环工质通道与升压升速泵(2)连通调整为冷凝器(4)有循环工质通道经新增升压升速泵与新增回热器(b)连通,膨胀增速机(5)增设抽汽通道与新增回热器(b)连通,新增回热器(b)再有循环工质通道与升压升速泵(2)连通,形成变压吸热蒸汽动力系统;其中,或膨胀增速机(5)连接新增升压升速泵并传输动力。11.变压吸热蒸汽动力系统,是在权利要求3所述的变压吸热蒸汽动力系统中,增加新增升压泵和新增回热器,将冷凝器(4)有循环工质通道与升压泵(6)连通调整为冷凝器(4)有循环工质通道经新增升压泵(a)与新增回热器(b)连通,膨胀增速机(1)增设抽汽通道与新增回热器(b)连通,新增回热器(b)再有循环工质通道与升压泵(6)连通,形成变压吸热蒸汽动力系统;其中,或膨胀增速机(5)连接新增升压泵(a)并传输动力。12.变压吸热蒸汽动力系统,是在权利要求4所述的变压吸热蒸汽动力系统中,增加新增回热器和新增扩压管,将冷凝器(4)有循环工质通道与扩压管(7)连通调整为冷凝器(4)有循环工质通道经新增扩压管(c)与新增回热器(b)连通,膨胀增速机(1)增设抽汽通道与新增回热器(b)连通,新增回热器(b)再有循环工质通道与扩压管(7)连通,形成变压吸热蒸汽动力系统。13.变压吸热蒸汽动力系统,主要由膨胀机、升压泵、降压蒸发器和冷凝器所组成;膨胀机(1)有循环工质通道与冷凝器(4)连通,冷凝器(4)还有循环工质通道经升压泵(6)与降压蒸发器(9)连通,降压蒸发器(9)还有循环工质通道与膨胀机(1)连通;降压蒸发器(9)还有热源介质通道与外部连通,冷凝器(4)还有冷却介质通道与外部连通,形成变压吸热蒸汽动力系统;其中,或膨胀机(1)连接升压泵(6)并传输动力。14.变压吸热蒸汽动力系统,主要由膨胀机、扩压管、降压蒸发器和冷凝器所组成;膨胀机(1)有循环工质通道与冷凝器(4)连通,冷凝器(4)还有循环工质通道经扩压管(7)与降压蒸发器(9)连通,降压蒸发器(9)还有循环工质通道与膨胀机(1)连通;降压蒸发器(9)还有热源介质通道与外部连通,冷凝器(4)还有冷却介质通道与外部连通,形成变压吸热蒸汽动力系统。
技术总结
本发明提供变压吸热蒸汽动力系统,属于热动技术领域。主要由膨胀增速机、升压泵、升压蒸发器和冷凝器所组成;膨胀增速机有循环工质通道与冷凝器连通,冷凝器还有循环工质通道经升压泵与升压蒸发器连通,升压蒸发器还有循环工质通道与膨胀增速机连通;升压蒸发器还有热源介质通道与外部连通,冷凝器还有冷却介质通道与外部连通,形成变压吸热蒸汽动力系统。形成变压吸热蒸汽动力系统。形成变压吸热蒸汽动力系统。
技术研发人员:
李华玉 李鸿瑞
受保护的技术使用者:
李华玉
技术研发日:
2021.12.03
技术公布日:
2022/10/17