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同時回收利用冷能和熱能的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:5145924閱讀:151來源:國知局
同時回收利用冷能和熱能的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng)的制作方法
【專利摘要】一種同時回收利用冷能和熱能的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng),其包括至少三組熱聲發(fā)電單元、一低溫冷能供應系統(tǒng)和一低品位熱能供應系統(tǒng),每組熱聲發(fā)電單元均由一個直線發(fā)電機和一個熱聲發(fā)動機組成;熱聲發(fā)動機包括依次相連的第一室溫換熱器、第一熱緩沖管、冷端換熱器、回熱器、熱端換熱器、第二熱緩沖管、第二室溫換熱器和連接管;該發(fā)電系統(tǒng)可同時回收利用冷能和熱能,提高能源利用率;回熱器高低溫端形成大的溫度梯度,可提高回熱器產生聲功的能力,增大系統(tǒng)發(fā)電量;在冷端與熱端換熱器處各增加一級熱緩沖管和室溫換熱器,可減少冷熱能損失,可避免發(fā)電機工作在冷或熱環(huán)境中,提高系統(tǒng)可靠性。具有廣闊的應用前景。
【專利說明】同時回收利用冷能和熱能的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng)
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及一種發(fā)電系統(tǒng),特別是一種同時回收利用低溫流體冷能和低品位熱能的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng)。
【背景技術】
[0002]能源的潛在危機和生態(tài)環(huán)境的惡化使世界各國積極開發(fā)利用低品位熱能。在工業(yè)生產中,具有大量低品位、無法用常規(guī)方法進一步利用的廢熱,通常這部分熱量只能被排放到環(huán)境中去,包括蒸汽鍋爐、熱媒鍋爐、焚化爐、加熱爐、電弧爐、水泥窯等的煙道氣體排放,其中多數(shù)仍有相當?shù)臒崮芪幢挥行Ю?。同時,太陽能安全、無污染、儲量豐富且可以經濟利用。我國地處北半球歐亞大陸的東部,幅員遼闊,太陽能資源十分豐富。如果能夠將太陽能有效利用,對于緩解我國的能源問題,保護生態(tài)環(huán)境,保證經濟發(fā)展過程中能源的持續(xù)穩(wěn)定供應都將具有重大而深遠的意義。太陽能集熱器主要有三種形式:塔式集熱器、槽式集熱器和碟式集熱器。以槽式集熱溫度最低(通常低于400°C),但技術最為成熟。如果可以將工業(yè)廢熱和太陽能等低品位熱能加以利用,會大大提高能源的利用率。
[0003]與此同時,在工業(yè)上常常存在多余冷能如工業(yè)副產品液氮、液化天然氣的冷能等。而現(xiàn)有技術一方面在對冷能與低品位熱能分別單獨回收利用時存在經濟性較差的問題,另一方面在單臺設備上同時實現(xiàn)冷、熱能的高效利用還存在較大的困難。目前來看,熱聲技術將是一個很好的選擇,而熱聲發(fā)動機產生的聲波能進一步轉換為更易于利用的電能,是一種可靠、環(huán)保、多元化驅動源的新型發(fā)電系統(tǒng)。其效率甚至可以超越諸多現(xiàn)有的發(fā)電技術,這在能源危機和環(huán)境危機日益嚴峻的當今具有重要的科學研究價值和良好的市場前景。
[0004]圖1為傳統(tǒng)的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng)結構示意圖,將三組相同的熱聲發(fā)動機和直線發(fā)電機串聯(lián)成環(huán)路,結構緊湊、功率密度高。如圖所示,該系統(tǒng)包括:直線發(fā)電機101、主室溫換熱器102、回熱器105、熱端換熱器106、熱緩沖管107、次室溫換熱器108和連接管109。直線發(fā)電機101由壓縮活塞111、膨脹活塞112、發(fā)電機動子113、發(fā)電機定子線圈114和發(fā)電機負載115組成。熱端換熱器106吸收熱源的熱量形成高溫端,主室溫換熱器102放出熱量形成室溫端,這樣在回熱器105的兩端形成了溫差,根據(jù)熱聲效應,當回熱器達到一定溫度梯度時,系統(tǒng)便自激起振,將熱能轉化成聲功。聲功沿著溫度梯度的正方向先傳遞到本組的熱緩沖管107和次室溫換熱器108,然后由連接管109傳遞到下一組的直線發(fā)電機101,將一部分聲功轉化成電功,將剩余的聲功繼續(xù)傳遞到下一組的主室溫換熱器102并通過回熱器105產生和放大聲功,依次傳遞下去,三組系統(tǒng)構成環(huán)路,每臺發(fā)動機都可以回收上一臺的部分聲功,有利于提高效率。雙作用體現(xiàn)在每臺發(fā)電機的一個活塞起到壓縮活塞的作用,另一個活塞起到膨脹活塞的作用,通過調節(jié)阻抗,均可以獲得較高的熱電轉換效率和較大的發(fā)電量。在圖1所示的傳統(tǒng)的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng)中,無法簡單通過主室溫換熱器102與低溫冷源熱交換來實現(xiàn)冷能利用,因為這樣會造成大量的冷能損失。
[0005]本文正是基于以上傳統(tǒng)熱聲發(fā)電系統(tǒng)存在的一些問題,提出了新型的可以同時回收利用低溫流體冷能和低品位熱能的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng),大大提高了能源利用率;并通過新的結構設計,減少了冷能的損失,提高了回熱器兩端絕對溫度之比,從而在不大幅增加系統(tǒng)復雜度的基礎上使得熱聲發(fā)電系統(tǒng)性能較之單熱源發(fā)電系統(tǒng)得到大幅地提高、同時也提高了能源回收利用的經濟性。

【發(fā)明內容】

[0006]本發(fā)明的目的是針對現(xiàn)有熱聲發(fā)電系統(tǒng)無法同時利用冷源與熱源的問題,提出了一種可同時回收利用低溫流體冷能和低品位熱能的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng);本發(fā)明的優(yōu)點在于新型的低品位熱源供應系統(tǒng)和低溫流體冷源供應系統(tǒng),可以大大提高能源的利用率,而冷熱源的同時利用可使回熱器兩端絕對溫度之比大幅提高;同時新的結構設計,減少了冷能的損失,使得在不大幅增加系統(tǒng)復雜度的基礎上大幅提聞了熱聲發(fā)電系統(tǒng)的性能、同時也提高了能源回收利用的經濟性。
[0007]本發(fā)明的技術方案如下:
[0008]本發(fā)明提供的同時回收利用冷能和熱能的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng),其包括至少三組熱聲發(fā)電單元,所述至少三組熱聲發(fā)電單元構成環(huán)路;
[0009]所述至少三組熱聲發(fā)電單元的每組熱聲發(fā)電單元均由一個直線發(fā)電機和一個熱聲發(fā)動機組成;所述直線發(fā)電機由汽缸、置于汽缸內兩端的壓縮活塞和膨脹活塞、與所述壓縮活塞及膨脹活塞相連的發(fā)電機動子、繞制于發(fā)電機動子外圍的發(fā)電機定子線圈和與所述發(fā)電機定子線圈電連接的發(fā)電機負載組成;所述熱聲發(fā)動機包括依次相連的第一室溫換熱器、回熱器、熱端換熱器、第二熱緩沖管、第二室溫換熱器和連接管;每組熱聲發(fā)電單元的直線發(fā)電機的汽缸上端部與該組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的第一室溫換熱器通過管道相連通;該組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的連接管與下一組熱聲發(fā)電單元的直線發(fā)電機的汽缸下端部相連通;首組熱聲發(fā)電單元的直線發(fā)電機的汽缸下端部與末組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的第二室溫換熱器相連通;
[0010]其特征在于,還包括低溫冷能供應系統(tǒng)和低品位熱能供應系統(tǒng);所述至少三組熱聲發(fā)電單元的每組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的第一室溫換熱器上依次連接第一熱緩沖管和冷端換熱器,所述冷端換熱器與該組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的回熱器相連;
[0011]所述低溫冷能供應系統(tǒng)包括冷能存儲罐、冷能閥門和冷能輸出管道;所述冷能存儲罐內冷能通過冷能閥門和冷能輸出管道分別輸送給每組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的冷端換熱器,以使冷端換熱器成為低溫端;
[0012]所述低品位熱能供應系統(tǒng)包括熱能存儲罐、熱能閥門和熱能輸出管道;所述熱能存儲罐內熱能通過熱能閥門和熱能輸出管道分別輸送給每組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的熱端換熱器,以使熱端換熱器成為高溫端;在每組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的回熱器兩端形成溫度梯度,所述同時回收利用冷能和熱能的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng)在該溫度梯度下自激起振,將熱能轉化成聲功;每組熱聲發(fā)電單元產生的聲功沿著溫度梯度正方向先傳遞到該組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的第二熱緩沖管和第二室溫換熱器,然后由該組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的連接管傳遞到下一組熱聲發(fā)電單元的直線發(fā)電機,將一部分聲功轉化成電功,將剩余的聲功繼續(xù)傳遞到下一組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的第一室溫換熱器和第一熱緩沖管并通過回熱器產生聲功和放大聲功;依次傳遞下去將聲功轉化成電功。
[0013]所述的低溫冷能供應系統(tǒng)還包括連接于每組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的冷端換熱器的冷能回收罐。
[0014]所述的低品位熱能供應系統(tǒng)還包括連接于每組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的熱端換熱器的熱能回收罐。
[0015]所述每組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的第一室溫換熱器和第一熱緩沖管將冷端換熱器與直線發(fā)電機隔開,以減少冷能損失,提高冷能利用率和熱電轉換效率。
[0016]所述每組熱聲發(fā)電單元的直線發(fā)電機的一個活塞起到壓縮活塞作用,另一個活塞起到膨脹活塞作用。
[0017]所述每組熱聲發(fā)電單元的直線發(fā)電機的負載為電阻、電網(wǎng)或其他。
[0018]所述低溫冷能供應系統(tǒng)中的冷能存儲罐內的低溫流體冷能來自液化天然氣或液氮。所述低品位熱能供應系統(tǒng)的熱能存儲罐的熱能來自太陽能或工業(yè)廢熱。
[0019]本發(fā)明的同時回收利用冷能和熱能的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng)優(yōu)點在于:冷熱兩種溫源的同時利用,增大了回熱器高低溫端的溫比,提高了回熱器產生聲功的能力,增大了系統(tǒng)發(fā)電量;并通過增加一級室溫換熱器和熱緩沖管,減少了冷能損失,從而提高了熱電轉換效率;與傳統(tǒng)熱聲發(fā)電系統(tǒng)相比,一方面可以利用低品位熱能和低溫流體冷能,提高能源的利用率,并增大回熱器高低溫端的溫比,提高熱電轉換效率;另一方面新的結構可以減少冷能損失,在不大幅增加系統(tǒng)復雜度的基礎上大幅提高熱聲發(fā)電系統(tǒng)的性能。
【專利附圖】

【附圖說明】
[0020]圖1為傳統(tǒng)的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng)結構示意圖;
[0021]圖2為本發(fā)明的一種同時回收利用低溫流體冷能和低品位熱能的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng)(實施例1)結構示意圖;
[0022]圖3為本發(fā)明一種同時回收利用低溫流體冷能和低品位熱能的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng)(實施例2)結構不意圖;
[0023]圖4為本發(fā)明一種同時回收利用低溫流體冷能和低品位熱能的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng)(實施例3)結構不意圖;
【具體實施方式】
[0024]下面通過具體實施例并結合附圖對本發(fā)明做進一步詳細描述。
[0025]本發(fā)明的熱源供應系統(tǒng)和低溫冷源供應系統(tǒng),充分利用了低品位熱源和多余冷源,大大提高了能源利用率;而熱源和冷源的同時利用可以增大回熱器高低溫端的溫比,提高回熱器產生聲功的能力,增大系統(tǒng)的發(fā)電量。通過調節(jié)直線發(fā)電機的阻抗,可以獲得較高的熱電轉換效率和較大的發(fā)電量。而新的結構設計減少了冷能的損失,大大提高了雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng)的性能。
[0026]實施例1:
[0027]圖2為本發(fā)明一種同時回收利用低溫流體冷能和低品位熱能的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng)(實施例1)結構示意圖;其結構包括三組熱聲發(fā)電單元;該三組熱聲發(fā)電單元的每組熱聲發(fā)電單兀均由一個直線發(fā)電機101和一個熱聲發(fā)動機組成;該三組熱聲發(fā)電單兀的構成環(huán)路;
[0028]每一直線發(fā)電機101由汽缸、置于汽缸內兩端的壓縮活塞111和膨脹活塞112、與所述壓縮活塞111及膨脹活塞112相連的發(fā)電機動子113、繞制于發(fā)電機動子113外圍的發(fā)電機定子線圈114和與所述發(fā)電機定子線圈114電連接的發(fā)電機負載115組成;
[0029]每一熱聲發(fā)動機都包括依次相連的第一室溫換熱器102、第一熱緩沖管103、冷端換熱器104、回熱器105、熱端換熱器106、第二熱緩沖管107、第二室溫換熱器108和連接管109 ;每組熱聲發(fā)電單元的直線發(fā)電機101的汽缸上端部與該組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的第一室溫換熱器102通過管道相連通;該組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的連接管109與下一組熱聲發(fā)電單元的直線發(fā)電機101的汽缸下端部相連通;首組熱聲發(fā)電單元的直線發(fā)電機101的汽缸下端部與末組熱聲發(fā)電單兀的熱聲發(fā)動機的第二室溫換熱器108相連通;
[0030]本實施例的低溫冷能供應系統(tǒng)由冷能存儲罐201、冷能閥門202、冷能輸出管道203和冷能回收罐204組成;冷能回收罐204用于回收冷能;冷能存儲罐201內的冷能通過冷能閥門202和冷能輸出管道203分別輸送給每組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的冷端換熱器104,以使冷端換熱器104成為低溫端;
[0031]本實施例的低品位熱能供應系統(tǒng)由熱能存儲罐301、熱能閥門302、熱能輸出管道303和熱能回收罐304組成;熱能回收罐304用于回收熱能;熱能存儲罐301內熱能通過熱能閥門302和熱能輸出管道303分別輸送給每組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的熱端換熱器106,以使熱端換熱器106成為高溫端;
[0032]在每一回熱器105兩端形成溫度梯度,系統(tǒng)在該溫度梯度下自激起振,將熱能轉化成聲功;聲功沿著溫度梯度正方向先傳遞到該組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的第二熱緩沖管107和第二室溫換熱器108,然后由該組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的連接管109傳遞到下一組熱聲發(fā)電單元的直線發(fā)電機101,將一部分聲功轉化成電功,將剩余的聲功繼續(xù)傳遞到下一組熱聲發(fā)電單兀的熱聲發(fā)動機的第一室溫換熱器102和第一熱緩沖管103并通過回熱器105產生聲功和放大聲功;依次傳遞下去;三組熱聲發(fā)電單元的每組熱聲發(fā)電單元構成環(huán)路;每臺直線發(fā)動機都可以回收上一臺直線發(fā)動機的部分聲功,有利于提高效率;雙作用體現(xiàn)在每臺直線發(fā)動機的一個活塞起到壓縮活塞作用,另一個活塞起到膨脹活塞作用,通過調節(jié)阻抗,均可以獲得較高的熱電轉換效率和較大的發(fā)電量;第一室溫換熱器102和第一熱緩沖管103將冷端換熱器104和直線發(fā)電機101隔開,可大大減少冷能損失,同時利用可以增大回熱器高低溫端的溫比,提高其產生聲功的能力,有利于增大系統(tǒng)發(fā)電量和提高熱電轉換效率。
[0033]實施例2:
[0034]圖3為本發(fā)明一種同時回收利用低溫流體冷能和低品位熱能的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng)(實施例2)結構示意圖;本實施例是在實施例1的基礎上,熱源供應系統(tǒng)采用槽式太陽能熱源供應系統(tǒng),冷源供應系統(tǒng)采用液氮或液化天然氣冷源供應系統(tǒng)。
[0035]三組熱聲發(fā)電單元的每組熱聲發(fā)電單元均由一個直線發(fā)電機101和一個熱聲發(fā)動機組成;該三組熱聲發(fā)電單元構成環(huán)路,其結構同實施例1;
[0036]槽式太陽能熱源供應系統(tǒng)包括:槽式集熱器305、油泵306、熱能輸出管道303、熱能輸入管道307 ;每組熱聲發(fā)電單元的熱能輸入管道307兩端分別連通該組熱聲發(fā)動機的熱端換熱器106和槽式集熱器305 ;
[0037]冷源供應系統(tǒng)包括:冷能(液氮或液化天然氣)儲存罐201、冷能閥門202、冷能輸出管道203和冷能回收罐204 ;其結構同實施例1 ;
[0038]槽式太陽能熱源供應系統(tǒng)中槽式集熱器305用聚焦的太陽光加熱導熱油,通過油泵306沿熱能輸出管道303分別輸送到三個熱端換熱器106進行熱交換,換熱后沿著熱能輸入管道307流回槽式集熱器重新被加熱。
[0039]冷源供應系統(tǒng)中大量液氮或液化天然氣保溫存放在液氮儲存罐201內,使用時打開冷源閥門202,通過冷源輸出管道203分別輸送到三個冷端換熱器104進行熱交換,這里主要利用液氮或液化天然氣較高的氣化潛熱,換熱后的氮氣或天然氣流進冷能回收罐204內,以便其他應用。
[0040]每組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的熱端換熱器106獲得熱量形成高溫端,冷端換熱器104獲得冷量形成低溫端,這樣在回熱器105的兩端形成溫差,根據(jù)熱聲效應,當回熱器達到一定溫度梯度時,系統(tǒng)便自激起振,將熱能轉化成聲功;聲功沿著溫度梯度的正方向先傳遞到本組的第二熱緩沖管107和第二室溫換熱器108,然后由連接管109傳遞到下一組熱聲發(fā)電單元的直線發(fā)電機101,將一部分聲功轉化成電功,將剩余的聲功繼續(xù)傳遞到下一組熱聲發(fā)電單兀的熱聲發(fā)電機的第一室溫換熱器102和第一熱緩沖管103并通過回熱器105產生和放大聲功,依次傳遞下去,三組組熱聲發(fā)電單元構成環(huán)路,每臺熱聲發(fā)動機都可以回收上一臺熱聲發(fā)動機的部分聲功,有利于提高效率;雙作用體現(xiàn)在每臺直線發(fā)電機的一個活塞起到壓縮活塞作用,另一個活塞起到膨脹活塞作用,通過調節(jié)阻抗,均可以獲得較高的熱電轉換效率和較大的發(fā)電量;而每臺熱聲發(fā)動機的第一室溫換熱器102和第一熱緩沖管103將冷端換熱器104和直線發(fā)電機101隔開,大大減少了冷能損失,太陽能熱源和液氮冷源的同時利用可以增大回熱器高低溫端的溫比,提高其產生聲功的能力,有利于增大系統(tǒng)發(fā)電量和提高熱電轉換效率。
[0041]實施例3
[0042]圖4為本發(fā)明的一種同時回收利用低溫流體冷能和低品位熱能的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng)(實施例3)結構示意圖。本實施例是在實施例2的基礎上,將熱聲發(fā)電系統(tǒng)中三組直線發(fā)電機和發(fā)動機擴展為四組直線發(fā)電機和發(fā)動機,而槽式太陽能熱源和液氮或液化天然氣冷源供應系統(tǒng)只是簡單增加了一路管道,這樣在結構簡單變化后提高了系統(tǒng)的功率密度和總體發(fā)電量。同時可以根據(jù)具體的用電需求和尺寸要求,選擇四組或四組以上的系統(tǒng)組合,而排列方式可以是環(huán)路或者并排等形式。
【權利要求】
1.一種同時回收利用冷能和熱能的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng),其包括至少三組熱聲發(fā)電單元,所述至少三組熱聲發(fā)電單元構成環(huán)路; 所述至少三組熱聲發(fā)電單元的每組熱聲發(fā)電單元均由一個直線發(fā)電機和一個熱聲發(fā)動機組成;所述直線發(fā)電機由汽缸、置于汽缸內兩端的壓縮活塞和膨脹活塞、與所述壓縮活塞及膨脹活塞相連的發(fā)電機動子、繞制于發(fā)電機動子外圍的發(fā)電機定子線圈和與所述發(fā)電機定子線圈電連接的發(fā)電機負載組成;所述熱聲發(fā)動機包括依次相連的第一室溫換熱器、回熱器、熱端換熱器、第二熱緩沖管、第二室溫換熱器和連接管;每組熱聲發(fā)電單元的直線發(fā)電機的汽缸上端部與該組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的第一室溫換熱器通過管道相連通;該組熱聲發(fā)電單兀的熱聲發(fā)動機的連接管與下一組熱聲發(fā)電單兀的直線發(fā)電機的汽缸下端部相連通;首組熱聲發(fā)電單元的直線發(fā)電機的汽缸下端部與末組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的第二室溫換熱器相連通;其特征在于: 還包括低溫冷能供應系統(tǒng)和低品位熱能供應系統(tǒng);所述至少三組熱聲發(fā)電單元的每組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的第一室溫換熱器上依次連接第一熱緩沖管和冷端換熱器,所述冷端換熱器與該組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的回熱器相連; 所述低溫冷能供應系統(tǒng)包括冷能存儲罐、冷能閥門和冷能輸出管道;所述冷能存儲罐內冷能通過冷能閥門和冷能輸出管道分別輸送給每組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的冷端換熱器,以使冷端換熱器成為低溫端; 所述低品位熱能供應系統(tǒng)包括熱能存儲罐、熱能閥門和熱能輸出管道;所述熱能存儲罐內熱能通過熱能閥門和熱能輸出管道分別輸送給每組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的熱端換熱器,以使熱端換熱器成為高溫端;在每組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的回熱器兩端形成溫度梯度,所述同時回收利用冷能和熱能的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng)在該溫度梯度下自激起振,將熱能轉化成聲功;每組熱聲發(fā)電單元產生的聲功沿著溫度梯度正方向先傳遞到該組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的第二熱緩沖管和第二室溫換熱器,然后由該組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的連接管傳遞到下一組熱聲發(fā)電單元的直線發(fā)電機,將一部分聲功轉化成電功,將剩余的聲功繼續(xù)傳遞到下一組熱聲發(fā)電單兀的熱聲發(fā)動機的第一室溫換熱器和第一熱緩沖管并通過回熱器產生聲功和放大聲功;依次傳遞下去將聲功轉化成電功。
2.按權利要求書I所述的同時回收利用冷能和熱能的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng),其特征在于,所述的低溫冷能供應系統(tǒng)還包括連接于每組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的冷端換熱器的冷能回收罐。
3.按權利要求書I所述的同時回收利用冷能和熱能的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng),其特征在于,所述的低品位熱能供應系統(tǒng)還包括連接于每組熱聲發(fā)電單元的熱聲發(fā)動機的熱端換熱器的熱能回收罐。
4.按權利要求書I所述的同時回收利用冷能和熱能的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng),其特征在于,所述每組熱聲發(fā)電單兀的熱聲發(fā)動機的第一室溫換熱器和第一熱緩沖管將冷端換熱器與直線發(fā)電機隔開,以減少冷能損失,提高冷能利用率和熱電轉換效率。
5.按權利要求書I所述的同時回收利用冷能和熱能的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng),其特征在于,所述每組熱聲發(fā)電單元的直線發(fā)電機的一個活塞起到壓縮活塞作用,另一個活塞起到膨脹活塞作用。
6.按權利要求書I所述的同時回收利用冷能和熱能的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng),其特征在于,所述每組熱聲發(fā)電單元的直線發(fā)電機的負載為電阻、電網(wǎng)或其他。
7.按權利要求書I所述的同時回收利用冷能和熱能的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng),其特征在于,所述低溫冷能供應系統(tǒng)中的冷能存儲罐內的低溫流體冷能來自液化天然氣或液氮。
8.按權利要求書I所述的同時回收利用冷能和熱能的雙作用熱聲發(fā)電系統(tǒng),其特征在于,所述低品位熱能供應系統(tǒng)的熱能存儲罐的熱能來自太陽能或工業(yè)廢熱。
【文檔編號】F03G7/00GK103670974SQ201310675787
【公開日】2014年3月26日 申請日期:2013年12月11日 優(yōu)先權日:2013年12月11日
【發(fā)明者】吳張華, 羅二倉, 戴巍, 李東輝 申請人:中國科學院理化技術研究所
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