一种自然能冷热电多联供能源系统的制作方法
- 国知局
- 2024-08-01 03:00:30
本发明涉及能源供应,特别是涉及一种自然能冷热电多联供能源系统。
背景技术:
1、随着社会经济的发展,能源需求日益增加,同时环保意识也逐渐加强,因此,寻求一种高效、环保的能源供应方式成为了当前的重要课题。自然能冷热电多联供能源系统作为一种综合利用能源的方式,受到了广泛的关注。该系统能够将天然气等可燃气体燃烧产生的热能进行高效利用,同时减少废气的排放,具有高效、环保等优点。
2、在自然能冷热电多联供能源系统中,如何对燃烧后的废气进行高效处理和回收是关键问题之一。传统的废气处理方式通常采用直接排放或者简单的过滤处理,不便实现废气的有效回收和利用。这不仅浪费了能源,还可能对环境造成一定的污染。因此,需要一种能够高效回收和利用废气的技术方案。
技术实现思路
1、本发明提供了一种自然能冷热电多联供能源系统,以解决传统装置不便实现废气的有效回收和利用的问题。
2、为了缓解上述技术问题,本发明提供的技术方案在于:
3、一种自然能冷热电多联供能源系统,包括锅炉、换热箱、热力发电机以及二氧化碳收集装置;所述换热箱上连接有尾气排放管,所述尾气排放管连通于所述二氧化碳收集装置;所述二氧化碳收集装置内连接有冷却格栅,所述冷却格栅内连接有冷却管,所述冷却管内通过有冷却介质;所述冷却管上设置有阀门,所述换热箱上连接有稳压箱,所述换热箱内通过有换热介质,所述换热介质受热膨胀后通过所述稳压箱传递压力并推动所述阀门增大开度。
4、更进一步地,所述稳压箱与所述换热箱之间连通有稳压管;所述稳压箱上连通有传压管,所述传压管内滑动连接有推杆,所述推杆端部连接于所述阀门的阀杆;所述推杆滑动时可推拉所述阀杆以使得所述阀门的开度得到调解。
5、更进一步地,所述锅炉上连通有天然气管和排气管;所述换热箱内连接有换热片,所述排气管连通于所述换热片;所述尾气排放管连通于所述换热片。
6、更进一步地,所述换热箱与所述热力发电机之间连通有进水管和回水管,所述进水管上连接有水泵。
7、更进一步地,所述进水管和所述回水管上均设置有多个分支管,多个所述分支管均连通于所述换热箱。
8、本发明的有益效果分析如下:
9、一种自然能冷热电多联供能源系统,包括锅炉、换热箱、热力发电机以及二氧化碳收集装置;换热箱上连接有尾气排放管,尾气排放管连通于二氧化碳收集装置;二氧化碳收集装置内连接有冷却格栅,冷却格栅内连接有冷却管,冷却管内通过有冷却介质;冷却管上设置有阀门,换热箱上连接有稳压箱,换热箱内通过有换热介质,换热介质受热膨胀后通过稳压箱传递压力并推动阀门增大开度。
10、天然气首先进入锅炉内进行燃烧产生热能驱动锅炉运转进行发电,天然气燃烧后的废气传递至换热箱,换热箱交换天然气燃烧后的废气热量,利用余热供应于热力发电机再次进行发电,换热后的废气通过二氧化碳收集装置进行回收,而废气进入到二氧化碳收集装置内后,由于尾气排放管连接在二氧化碳收集装置的底部,从而进入到二氧化碳收集装置内的废气会在二氧化碳收集装置内逐渐的向上运动,从而废气经过冷却格栅后收到冷却,使得其中的二氧化碳降温后得到收集,二氧化碳收集装置上部连接一抽吸泵用于抽取其内部的二氧化碳,从而保证锅炉的燃烧废气得以正常排放,余热对流过换热箱内的水进行加热,当水温升高后水受热膨胀,说明排入二氧化碳收集装置内的废气温度高,而膨胀后的水进入到稳压箱,从而稳压箱内压力增加后推动阀门的开度增大,此时流过冷却格栅内的冷却管的冷却介质的流速增加,从而为换热后的高温废气进行快速的降温,已达到对二氧化碳的迅速收集,避免二氧化碳过量堆积的效果。
技术特征:1.一种自然能冷热电多联供能源系统,包括锅炉(110)、换热箱(200)、热力发电机(300)以及二氧化碳收集装置(400),其特征在于;
2.根据权利要求1所述的自然能冷热电多联供能源系统,其特征在于;
3.根据权利要求2所述的自然能冷热电多联供能源系统,其特征在于;
4.根据权利要求3所述的自然能冷热电多联供能源系统,其特征在于;
5.根据权利要求4所述的自然能冷热电多联供能源系统,其特征在于;
技术总结本发明涉及能源供应技术领域,特别是涉及一种自然能冷热电多联供能源系统,用于解决传统装置不便实现废气的有效回收和利用的问题,该系统包括锅炉、换热箱、热力发电机以及二氧化碳收集装置;换热箱上连接有尾气排放管;二氧化碳收集装置内连接有冷却格栅,冷却格栅内连接有冷却管;冷却管上设置有阀门,换热箱上连接有稳压箱,换热箱内通过有换热介质,换热介质受热膨胀后通过稳压箱传递压力并推动阀门增大开度;换热箱交换天然气燃烧后的废气热量,利用余热供应于热力发电机再次进行发电,当水温升高后水受热膨胀,说明排入二氧化碳收集装置内的废气温度高,此时阀门开度增大,增强对尾气的降温效果。技术研发人员:胡泽锋受保护的技术使用者:润泰新能源集团有限公司技术研发日:技术公布日:2024/5/16本文地址:https://www.jishuxx.com/zhuanli/20240723/211022.html
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