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组合式应用液氮来大面积节能减排的技术制造技术

技术编号:10646347 阅读:229 留言:0更新日期:2014-11-12 20:07
本发明专利技术是一种组合式应用液氮来大面积节能减排的技术,涉及太阳能、风能应用和城镇大面积节能减排方法。所属领域为节能环保、城镇集中供冷系统。要解决技术问题:针对上述能源应用时具有间歇性制约因素和市场商业利润不足的缺憾,将其通过液氮技术就地转移运输出来,利用本技术能量交换装置完成二次发电,再以这种冷空气为制冷来源,通过负离子、医用氧气等合成工艺,成为具有低温和保健双重功能的高等级室内营养冷空气。将这种冷空气通过城镇集中供冷系统(相对于城镇集中供热系统)供入用户终端,大面积置换出城镇制冷空调器的使用,达到集中减排和增加商业利润双赢效果。本技术具有组合性、承上启下、工艺连贯应用特色。

【技术实现步骤摘要】
本专利技术所属领域为  节能和环保  城镇集中供冷系统 本专利技术的
技术介绍
: 太阳能、风能是当今世界上公认的取之不尽的能源,是可持续发展和实现循环经济的必由之路,也是人类前几次工业革命之后新的工业革命的起始点。 从技术上看,太阳能主要有光伏、聚热等接收方式来获取;风能主要由海上、陆地依靠风车获取,虽然方式多种多样,但都必须要有地理位置和数量化的考量来满足人类对电力的需求,同时,还要满足利用储能技术保持连续发电的要求;从经济上看,仿佛目前这种获得能源的办法很难盈利,一般要有政府的补贴来维持自身; 另一方面,在用电户端,现今用的绝大部分电能仍是石化为主的电力,而城市污染的四大祸首之一是火电厂、之二是为建筑供暖的老旧锅炉,寒冷季节,很多城镇基本上实现了集中供热采暖,使节能减排、减少污染取得了一定的实效,但是,这只是解决了取暖的问题;而客观实际上,随着地球两级的日渐消融和二氧化碳排放性的增加,在非热带地区,随着全球变暖,一般夏季日期的提前和延后,夏三月事实上已经演变成夏四月以上了,催生了空气调节器在用户端的广泛使用,这就必然加剧电力的高峰性消耗,用户端的空气调节器或者中央制冷空调系统又都是耗能的主要载体之一,其已经成为夏季不可缺少的生活必须设备;而空调设施除了大量的耗能缺点外,使用中的用户由于要长时间密闭门窗,空气很不新鲜,得定时换气,有妨碍呼吸健康之虞等等。热带地区有条件的更是要长期依赖制冷空调系统的呵护。 综上,本技术从绿色能源的接收、转移、储能、再发电、演变成新型城镇集中供冷系统、大面积的将空气调节器和中央制冷系统替换下来,弥补了非热带地区现代化的城镇只有集中供热采集系统,没有其相对的城镇集中供冷调节系统的先天缺陷,无论是地球上的热带地区或者是非热带地区,应用本组合性技术的方式,将大面积的关掉哪些“人自为战”性的空调制冷系统(含中央空调制冷系统),直接大量的减少石化电力的使用;实质性的缓解了用电高峰的问题;使可再生电力的价格结构和盈利方式发生根本性的变革;直接的减少了碳排放;明显改善人们室内呼吸的空气质量品质,为大幅提高人们的健康指数创造了有力的条件。由于是一连串的组合性、循环性应用技术,也将会收到满意的自然环境、经济效益、社会生活的组合性多重效果。 本专利技术技术的详细内容: 第一:本专利技术技术要解决的问题: 1.太阳能、风能不连续性:众所周知,太阳能有阴雨天、黑夜不能发电的弱点,无论光伏或聚热等方法的发电连续性会受到直接干扰,风能也有间歇和时大时小的毛病,而这二者共有的不稳定性会影响电网的稳定运行。本技术将太阳能、风能所发出的电能通过制氮机直接加以利用,就地完成液化氮气或者液化空气的制取,实现将电力储存转移,然后分装运输或不分装就地发电,实现新能源的运输性输送,这与已经应用的“高压空气储能”是同理的。虽然在能量转移的过程中,有一定比例的能量损耗,但在本技术以下提出的环节应用中会得到很好的补偿,从突破经济效益的瓶颈上为绿色能源的新应用提供了可能; 2.液氮能量的交换与发电:液化氮气或液化空气(本文为行文方便,在以下统一称为“液化氮气”):将其分装或不分装(就地发电),在发电前释放的过程中,利用本技术的设备将相对热空气与液氮进行能量交换和转移,期间所产生的大量低温气体,经过技术处理后,转换成冷驱动力源,(可以理解成变形的冷风能)驱动本技术的授风转轮轮盘设备旋转做功,再由其带动一台或多台发电机转子旋转发出稳定的连续性电流,在汇入局域网或大电网; 3.当今城镇集中供热取暖与(未来)城镇集中供冷系统的应用:再将发电做功后的冷空气收集汇总后,储存在本技术的高压容器设备中,并模仿先天大自然原始生态园的优等空气质量所含有的成分及含量比例,如负氧离子、高含氧量等特征性指标,制造出具有原始自然生态性的高质量健康冷空气产品,经密闭的设备管道输送到用户终端,成为终端出口摄氏5度以下的优等生态型新鲜制冷空气,完成替代各个用户终端空气调节器及中央空调机的任务。 第二:本专利技术所采用的技术方案: 组合过程概述:由如下五部分顺延传递式组合而成(参见本说明书之图1)。图1中各图顺序相接、承上启下、不可分割;其每一部分都是与其相邻部分的基础和结果。首先是太阳能风能生成的电经适当的制氮机工作,生产出液化氮气(或液化空气),并完成罐装,成为一个可以运输传送的独立的成品单位,在此完成绿色能源转换储存的过程,成为本技术液氮加注机的生产之原料;其二本技术设立能量交换通道设备,将液氮输送至能量交换通道内,利用经处理的常温自然空气与其在此设备内完成能量转移和交换,在此产生出混合性低温冷空气,经本技术的设备充分加压处理程序,成为为下一部分准备的冷驱动动力源(此名称有别于传统的燃油、煤热驱动原理方式);其三这种冷驱动动力源在高压强的作用下,推动本技术的授风转轮设备旋转运动,再由其带动一台或多台发电机转子旋转做功,生产出稳定的电力,并入电网或局域网(此为未来企业市场第一层利润来源);而完成驱动工作的低温冷空气又成为本技术的空调制冷来源,为在下一部的制冷工作完成准备;其四完成发电任务的低温冷空气在压缩机的输送下,进入本技术的集结罐设备进行适当加压储存集结,这些冷空气在集结过程的期间,也在本技术安排的负离子机、氧气补偿机等设备工作之下转换完成“生态型高等级新鲜冷空气”的生产制造过程,进而成为为终端用户提供使用的冷空气来源之气(此为未来企业市场第二层利润来源);其五这种“生态型高等级新鲜冷空气”经过专用的气体输送设备和专用高压管道进入中压输送管网,直至进入用户室内终端(此为未来企业市场第三层利润来源)。 技术设计路线和图: 工艺流程基本思路:本着和谐环境、取之自然、用之自然、最后还回自然的大循环生态理念,为其未来生产的持久性创造先天条件的原则,本设计流程具有不复杂性,平衡性、连续性、环节组合性。全流程不涉及危险、易燃、有毒、有害等安全因素,因此,设备制造的材料选择上余地很大,只要能够满足各个步骤的密闭空间需求和相对有效的保温条件即可。另外,由于本技术的应用规模与其生产的发电量和制冷用户量这两个主要数量指标的关系十分密切,因此,在确定本技术设备实施规模程度的具体规格数据上本文不特别强制提出或作出硬性规定,应按照发电量和制冷量的具体情况、有针对性的商业运行盈利水平而设定,本文如下提出的设计标尺数据仅用于行文方便而已。 (一):液化氮气来源生产: 主要是利用现有技术由太阳能、风能的收集和捕获得到电能,驱动氮气机以空气为原料,产出的产品。生产出的液氮若有运输的需要,将进行包装,有条件者(不包装),则就地储存或投入本技术的发电生产,关于液氮的生产现有技术已经得到成熟运用,而液氮在此仅是本技术的生产必备原料予以提出,为节约篇幅本文不熬述。 (二):;流程一:能量交换通道的作用和结构设计: 作用:自然界空气经鼓风机图2的3或5过滤除尘输入能量交换通道成为热风图2的8,在交换通道进口8M处近顶部,安装有一组液氮喷嘴图2的9,当相对热空气遇到其喷射的雾状液氮图2的10时,即刻产生能量转移交换,并混合成新的相对低温冷空气图2的2,同时也本文档来自技高网...

【技术保护点】
本技术是一种通过空气能量交换、储存、发电、再储存、在制冷的连续性流程,顺序相接、承上启下、不可分割的组合整体技术;其每一流程都是与其相邻部分的基础和结果。是以液化氮气(空气)为原料,将其在能量交换通道内与相对热空气进行能量交换,进而获得低温冷空气;经压缩机的打压进入低温储存罐达一定压强后,推动授风转轮旋转,带动与之连接的一台或两台发电机转子同时旋转发出电力;做功后的低温空气又在压缩机的二次加压下进入高等级营养空气生产仓中集结,并向其添加负离子、医用氧气等成份,再将这种生态型低温冷空气压入相关配套管道中,成为用于城镇社区集中供冷的制冷源,本组和技术具有相对于现代火电厂热电联产的冷电联产特色。其组合性循环样特征在于: 能量交换通道的鼓风机提供常温相对热空气;交换通道内置的液氮喷嘴保证液氮的时时供给,这种液氮以雾状为主要物理形态参与能量交换全过程; 授风转轮的直径必须成倍的大于发电机转子的直径;功后冷空气要在高等级营养空气生产仓中模仿原始生态空气的结构,完成例如负离子、医用氧气和相宜的湿度配制,经相应供应管道成为城镇集中供冷的冷源和营养保健空气。

【技术特征摘要】
1.本技术是一种通过空气能量交换、储存、发电、再储存、在制冷的连续性流程,顺序相接、承上启下、不可分割的组合整体技术;其每一流程都是与其相邻部分的基础和结果。是以液化氮气(空气)为原料,将其在能量交换通道内与相对热空气进行能量交换,进而获得低温冷空气;经压缩机的打压进入低温储存罐达一定压强后,推动授风转轮旋转,带动与之连接的一台或两台发电机转子同时旋转发出电力;做功后的低温空气又在压缩机的二次加压下进入高等级营养空气生产仓中集结,并向其添加负离子、医用氧气等成份,再将这种生态型低温冷空气压入相关配套管道中,成为用于城镇社区集中供冷的制冷源,本组和技术具有相对于现代火电厂热电联产的冷电联产特色。其组合性循环样特征在于: 
能量交换通道的鼓风机提供常温相对热空气;交换通道内置的液氮喷嘴保证液氮的时时供给,这种液氮以雾状为主要...

【专利技术属性】
技术研发人员:不公告发明人
申请(专利权)人:董鹏
类型:发明
国别省市:天津;12

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