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      一種利用太陽能和地熱能的聯(lián)合發(fā)電裝置的制作方法

      文檔序號:12041944閱讀:268來源:國知局
      本發(fā)明涉及一種太陽能發(fā)電裝置,也涉及一種地熱能發(fā)電裝置,具體而言,涉及一種利用太陽能和地熱能的聯(lián)合發(fā)電裝置。

      背景技術:
      傳統(tǒng)的燃料能源正在一天天減少,能源問題已經(jīng)成為不容忽視的全球性問題。尋找新能源,已經(jīng)成為當務之急。每天豐富的太陽輻射能是取之不盡、用之不竭的,無污染,廉價,是人類能夠自由利用的能源,成為最先納入人們視野的最佳選擇。太陽能每秒鐘到達地面的能量高達80萬千瓦,如果把地球表面0.1%的太陽能轉(zhuǎn)為電能,轉(zhuǎn)變率為5%,每年發(fā)電量可達5.6×1012萬千瓦時,相當于目前世界上能耗的40倍左右。我國是太陽能資源豐富的國家之一。我國有荒漠面積108萬平方公里,主要分布在光照資源豐富的西部地區(qū)。與此同時,西部地區(qū)(例如西藏地區(qū))也是我國主要的地熱資源分布區(qū),利用地熱發(fā)電是地熱利用的最重要方式,地熱發(fā)電和火力發(fā)電的原理是一樣的,都是利用蒸汽的熱能在汽輪機中轉(zhuǎn)變?yōu)闄C械能,然后帶動發(fā)電機發(fā)電。所不同的是,地熱發(fā)電不象火力發(fā)電那樣要裝備龐大的鍋爐,也不需要消耗燃料,從15至180℃范圍的地熱水都可以利用,地熱發(fā)電的過程,就是把地下熱能首先轉(zhuǎn)變?yōu)闄C械能,然后再把機械能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿倪^程。然而能否將太陽能和地熱能兩者聯(lián)合起來發(fā)電日趨成為研究熱點,現(xiàn)有技術中對兩者的結合使用也并未多見,但其效果是可以預見的,其能夠最大限度的利用綠色能源,增強發(fā)電效率,達到源源不斷產(chǎn)生能量的目的。

      技術實現(xiàn)要素:
      本發(fā)明的一個目的是提供一種利用太陽能和地熱能的聯(lián)合發(fā)電裝置,可實現(xiàn)既利用太陽能又利用地熱能的技術效果。本發(fā)明的技術方案還能夠?qū)崿F(xiàn)全天候的發(fā)電供應,具有較強的應用前景。本發(fā)明的技術方案為,一種利用太陽能和地熱能的聯(lián)合發(fā)電裝置,其包括:太陽能采集系統(tǒng),該太陽能采集系統(tǒng)包括太陽能電池板、與電池板電連接的蓄電池、用于控制采集系統(tǒng)的控制器、加熱器及與蓄電池和加熱器連接的逆變器,該太陽能采集系統(tǒng)通過將太陽能轉(zhuǎn)換為暫時儲存在蓄電池的電能向加熱器供電來加熱第一工作流體;蓄熱儲存器,其用于儲存從地熱井通過流體泵抽出的地熱水;熱交換器,其用于熱交換第一工作流體和第二工作流體;汽輪機,其用于接收加熱后的第二工作流體來推動做功發(fā)電,將動能輸送到發(fā)電裝置;冷凝器,其連接到汽輪機的出口,用于冷卻從汽輪機流出的第二工作流體;冷凝塔,其連接到冷凝器上;工作源,其用于通過循環(huán)泵輸送第二工作流體到熱交換器中并回收冷凝器流出的第二工作流體,其特征在于加熱器連接蓄熱儲存器和熱交換器,進一步加熱通過其中的第一工作流體。所述第一工作流體為原始地熱水或經(jīng)過凈化后的地熱水。所述第二工作流體優(yōu)選低沸點物質(zhì),如氟里昂、異戊烷、異丁烷、正丁烷、氯丁烷等。該裝置還可以包括在太陽能采集器上方設置透鏡裝置(未示出),用來反射或聚集盡可能多的太陽光能量,用來加熱工作流體。該裝置還可以包括過濾器,其位于流體泵下游,用于凈化過濾抽出的地熱水,防止化學雜質(zhì)進入循環(huán)過程侵蝕設備。本發(fā)明技術方案的技術效果在于,可以利用溫度大概30~50℃左右的低溫位熱能,實現(xiàn)全天候(白天或夜間)的發(fā)電要求,保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,其熱效率較高,設備緊湊,汽輪機的尺寸小,易于適應化學成分比較復雜的地下熱水,大大節(jié)省了成本。附圖說明接下來,通過優(yōu)選的實施例并參照附圖對本發(fā)明的技術方案加以說明。圖1表示根據(jù)本發(fā)明的利用太陽能和地熱能的聯(lián)合發(fā)電裝置示意圖。具體實施方式圖1顯示的是根據(jù)本發(fā)明的利用太陽能和地熱能的聯(lián)合發(fā)電裝置100,其包括:太陽能采集系統(tǒng)200,該太陽能采集系統(tǒng)包括太陽能電池板101、與電池板電連接的蓄電池111、用于控制采集系統(tǒng)的控制器110、加熱器112及與蓄電池111和加熱器連接的逆變器113,該太陽能采集系統(tǒng)200通過將太陽能轉(zhuǎn)換為暫時儲存在蓄電池的電能向加熱器112供電來加熱第一工作流體;蓄熱儲存器102,其用于儲存從地熱井103通過流體泵201抽出的地熱水;熱交換器104,其用于熱交換第一工作流體和第二工作流體;汽輪機105,其用于接收加熱后的第二工作流體來推動做功發(fā)電,將動能輸送到發(fā)電裝置108;冷凝器106,其連接到汽輪機105的出口,用于冷卻從汽輪機流出的第二工作流體;冷凝塔107,其連接到冷凝器106上;工作源109,其用于通過循環(huán)泵202輸送第二工作流體到熱交換器104中并回收冷凝器106流出的第二工作流體。其中,加熱器112連接蓄熱儲存器102和熱交換器104,進一步加熱通過其中的第一工作流體。本發(fā)明技術方案的工作過程為,在有發(fā)電需求時,控制器110打開太陽能采集系統(tǒng),進行太陽能蓄電池充電過程,同時通過逆變器113轉(zhuǎn)換,通過交流電對加熱器112供電工作,開啟流體泵201使得第一工作流體即地熱水(溫度大概40~50℃左右)從地熱井103抽出后經(jīng)過蓄熱儲存器102后,再次進入太陽能采集系統(tǒng)的加熱器中繼續(xù)進一步加熱,經(jīng)過加熱后的工作流體溫度可達70~80℃之間,第一工作流體從加熱器流出后進入熱交換器104與第二工作流體進行熱交換,該第二工作流體優(yōu)選低沸點物質(zhì),如氟里昂、異戊烷、異丁烷、正丁烷、氯丁烷等。熱交換后的第一工作流體(溫度大概15~30℃左右)流回地熱井或另作它用,以上過程可概括為熱量整合過程。下面再來看發(fā)電系統(tǒng)循環(huán)過程,第二工作流體從工質(zhì)源109中通過循環(huán)泵202輸送到循環(huán)回路中,經(jīng)過熱交換器104的加熱后形成直接形成或在附加的蒸汽發(fā)生器內(nèi)汽化,所產(chǎn)生的低沸點工質(zhì)蒸汽直接送入汽輪機105進行發(fā)電。做完功后的第二工作流體蒸汽,由汽輪機105排出,并在冷凝器106中冷凝成液體,然后經(jīng)循環(huán)泵202再循環(huán)工作。相比于使用太陽能采集器直接加熱第一工作流體,該技術方案將太陽能暫時性的存儲為蓄電池的電能,并在任何時候都能適時適量地加熱第一工作流體,避免了因夜間或雨天無法使用太陽能的缺陷,并在光照特別強烈的時候?qū)⒍嘤嗟奶柲軆Υ嫫饋砉┮归g或雨天使用,盡最大可能地利用太陽能資源保證系統(tǒng)效率,同時將太陽能暫時存儲起來也是易于穩(wěn)定控制對第一工作流體的加熱。除此之外,該裝置還可以包括在太陽能采集器101上方設置透鏡裝置(未示出),用來反射或聚集盡可能多的太陽光能量,用來加熱工作流體。該裝置還可以包括過濾器200,其位于流體泵201下游,用于凈化過濾抽出的地熱水,防止化學雜質(zhì)進入循環(huán)過程,侵蝕設備。需要說明的是上述控制器太陽能控制器的作用是控制整個系統(tǒng)的工作狀態(tài),并對蓄電池起到過充電保護、過放電保護的作用。在溫差較大的地方,合格的控制器還應具備溫度補償?shù)墓δ?。在很多場合,都需要提供AC220V、AC110V的交流電源。由于太陽能的直接輸出一般都是DC12V、DC24V、DC48V。為能向AC220V的電器提供電能,需要將太陽能發(fā)電系統(tǒng)所發(fā)出的直流電能轉(zhuǎn)換成交流電能,因此需要使用逆變器,同時加熱器可以是普通的電加熱器或其他合適類型。為了更好的描述本發(fā)明的技術方案核心內(nèi)容,并未過多提及其他的不必要的特征描述,有關本發(fā)明未提及的技術細節(jié)均為本領域內(nèi)的公知技術,例如太陽能采集器的選擇類型、過濾器的型號、流體泵及其他零部件。上述技術方案中發(fā)電方法的優(yōu)點是,可以利用低溫位熱能,實現(xiàn)全天候的發(fā)電要求,保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,其熱效率較高,設備緊湊,汽輪機的尺寸小,易于適應化學成分比較復雜的地下熱水,大大節(jié)省了成本。本發(fā)明不限于上面的應用,各種可能的修改在從屬權利要求的范圍中。
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