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摘要: 2 本技术设想的拓展应用利用该技术原理可实现做功乏汽的自主冷凝和余热发电;还可用于预热锅炉进水,提高进入锅炉循环系统的水温。 2.1 做功乏汽的自主冷凝和余热发电汽机做功乏汽的强制冷凝需耗费大量电能,消耗大量的冷凝水,并损失大量的冷凝热量。 参见..
2 本技术设想的拓展应用利用该技术原理可实现做功乏汽的自主冷凝和余热发电;还可用于预热锅炉进水,提高进入锅炉循环系统的水温。 2.1 做功乏汽的自主冷凝和余热发电汽机做功乏汽的强制冷凝需耗费大量电能,消耗大量的冷凝水,并损失大量的冷凝热量。 参见图九所示,根据本技术原理,直接将汽机乏汽引入气体环流通道的热交换装置,利用乏汽余热加热空气环流通道中的空气,实现气体的强制自主流动,实现对乏汽实施强制冷凝。 图九 做功乏汽的自主冷凝和余热发电示意图 2.2 太阳能预热锅炉进水不管是经过处理的锅炉给水还是冷凝水,在进入锅炉水循环系统前,其温度的提高都是要消耗一定的热能。利用本技术原理中蓄热水箱中温度稍低于沸点的热水泵入锅炉循环水系统,也能实现一定的能量节约。 结论:电能是高效、方便、快捷的二次能源,太阳能是蕴藏量近似无限的一次能源。建立二者之间的直接、简便、低成本的联系是大势所趋。 目前,太阳能的综合利用主要就是光伏和光热两种。光伏发电的高成本、有限寿命、规模小的状况制约着其发展。光热利用除了在生成生活热水、物料干燥、植物种植上有了成熟的技术外,光热发电的理念一直局限于高温高热蒸汽或者烟囱效应上,也很难有所突破。 本技术设想利用了大气环流生成的原理,有效结合风能发电的技术理念,通过三次能量的传递,实现光——热——风——电的变迁。 从原理上看,它有这么几个特点:1) 低温转换,绝热保温易于实现。 2) 常压运行,设计、制造、运行成本低。 3) 能量收集规模大,可实现大规模生产。 4) 高日照点一般都处在环境恶劣的地方,可实现环境的综合整治。 5) 无污染,零排放。 6) 由于实施了多水箱蓄热功能,在当日光照充足的情况下,可实现24小时连续发电。 7) 本技术设想存在的不足是产生的风能密度较小,整个系统结构较大,一次性投资大,设备的加工精度要求高。 此技术方案已搭建数学模型进行过计算,由于缺少气体环流通道中的空气动力学试验数据,不能提供生成能量的具体结果,在此表示遗憾。 作者简介:王振华 男 1965.9 安徽潜山 讲师 一直从事教学与工程设计工作 电话 010-56259299 |