一种利用LNG冷能发电的装置的制作方法

文档序号:11649571阅读:431来源:国知局
一种利用LNG冷能发电的装置的制造方法

本实用新型是一种利用LNG冷能发电的装置,属于发电设备领域。



背景技术:

天然气是指自然界中天然存在的一切气体,包括大气圈、水圈、和岩石圈中各种自然过程形成的气体。而人们长期以来通用的″天然气″的定义,是从能量角度出发的狭义定义,是指天然蕴藏于地层中的烃类和非烃类气体的混合物。在石油地质学中,通常指油田气和气田气,其组成以烃类为主,并含有非烃气体

现有技术中,现有的天然气发电装置通常是将液态天然气转化为气态天然气,然后在进行发电,一般是通过冷却海水来进行汽化,冷能转化效率低,耗时长,而且无法对冷能进行有效利用,造成了浪费,现有的发电装置所输送的氧气为普通空气中的氧气,氧气含量低,燃烧效率不高,导致天然气无法完全燃烧,加大了天然气的损耗。



技术实现要素:

针对现有技术存在的不足,本实用新型目的是提供一种利用LNG冷能发电的装置,以解决上述背景技术中提出的问题,本实用新型使用方便,便于操作,可提高冷能的利用效率,可增加氧气的含量,可靠性高。

为了实现上述目的,本实用新型是通过如下的技术方案来实现:一种利用LNG冷能发电的装置,包括汽化机构、增氧机构、发电主体、排烟管以及天然气管道,所述汽化机构右端上连接增氧机构,所述增氧机构后端安装发电主体,所述发电主体上端固定排烟管,所述排烟管装配在增氧机构右端面上,所述天然气管道右端连接汽化机构,汽化机构包括输液管一、天然气储存罐、循环泵、输液管二、循环管以及排气管,所述输液管一下端安装天然气储存罐,所述天然气储存罐左端安装天然气管道,所述天然气储存罐右端装配输液管二,所述输液管二右端连接循环泵,所述循环泵通过输液管二与天然气储存罐相连接,所述循环泵右端安装循环管,所述循环管右端连接输液管一,所述循环管安装在增氧机构上,所述输液管一上端连接排气管,所述排气管右端装配发电主体,所述循环泵通过循环管与输液管一相连接,所述增氧机构包括输烟管、冷气室、空气过滤器、进气口、鼓风机以及输气管,所述输烟管右端连接排烟管,所述循环管装配在输烟管上,所述空气过滤器安装在输烟管上,所述输烟管下端穿过冷气室与空气过滤器相连接,所述空气过滤器设置在冷气室上端面上,所述冷气室上端加工有两个以上进气口,所述冷气室右侧安装鼓风机,所述鼓风机通过气流管与冷气室相连接,所述鼓风机右端连接输气管,所述输气管后端安装发电主体,所述鼓风机通过输气管与发电主体相连接。

进一步地,所述循环泵与循环管连接位置安装有生丝带。

进一步地,所述排气管上安装有气泵。

进一步地,所述冷气室右端加工有通气孔,且通气孔左端安装有锥形罩。

进一步地,所述发电主体右端连接有蓄电池,且蓄电池通过电线分别与发电主体、循环泵以及鼓风机相连接。

进一步地,所述空气过滤器右端连接有收集管。

进一步地,所述循环管呈螺旋状。

本实用新型的有益效果:本实用新型的一种利用LNG冷能发电的装置,本实用新型通过添加输液管一、天然气储存罐、循环泵、输液管二、循环管以及排气管,该设计实现了将液体天然气转化为气体天然气,可进行循环转化,可对排烟管中排出的烟气进行冷却,提高发电效率,解决了现有的天然气发电装置通常是将液态天然气转化为气态天然气,冷能转化效率低,耗时长,无法对冷能进行有效利用,造成了冷能浪费的问题。

本实用新型通过添加输烟管、冷气室、鼓风机以及输气管,该设计实现了对冷气室进行降温,提高冷气室内的氧气含量,提高天然气的燃烧效率,解决了现有的发电装置所输送的氧气为普通空气中的氧气,氧气含量低,燃烧效率不高,导致天然气无法完全燃烧的问题,因添加空气过滤器,该设计便于对烟气中的烟尘进行过滤,因添加进气口,该设计便于空气流通。

因添加生丝带,该设计提高了密封效果,因添加气泵,该设计便于气态天然气进行流通,因添加蓄电池,该设计便于储存电能,因添加收集管,该设计便于收集烟尘,本实用新型使用方便,便于操作,可提高冷能的利用效率,可增加氧气的含量,可靠性高。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

图1为本实用新型一种利用LNG冷能发电的装置的结构示意图;

图2为本实用新型一种利用LNG冷能发电的装置中汽化机构的示意图;

图3为本实用新型一种利用LNG冷能发电的装置中增氧机构的示意图;

图中:1-汽化机构、2-增氧机构、3-发电主体、4-排烟管、5-天然气管道、11-输液管一、12-天然气储存罐、13-循环泵、14-输液管二、15-循环管、16-排气管、21-输烟管、22-冷气室、23-空气过滤器、24-进气口、25-鼓风机、26-输气管。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

请参阅图1-图3,本实用新型提供一种技术方案:一种利用LNG冷能发电的装置,包括汽化机构1、增氧机构2、发电主体3、排烟管4以及天然气管道5,汽化机构1右端上连接增氧机构2,增氧机构2后端安装发电主体3,发电主体3上端固定排烟管4,排烟管4装配在增氧机构2右端面上,天然气管道5右端连接汽化机构1。

汽化机构1包括输液管一11、天然气储存罐12、循环泵13、输液管二14、循环管15以及排气管16,输液管一11下端安装天然气储存罐12,天然气储存罐12左端安装天然气管道5,天然气储存罐12右端装配输液管二14,输液管二14右端连接循环泵13,循环泵13通过输液管二14与天然气储存罐12相连接,循环泵13右端安装循环管15,循环管15右端连接输液管一11,循环管15安装在增氧机构2上,输液管一11上端连接排气管16,排气管16右端装配发电主体3,循环泵13通过循环管15与输液管一11相连接,该设计提高了冷能的利用率。

增氧机构2包括输烟管21、冷气室22、空气过滤器23、进气口24、鼓风机25以及输气管26,输烟管21右端连接排烟管4,循环管15装配在输烟管21上,空气过滤器23安装在输烟管21上,输烟管21下端穿过冷气室22与空气过滤器23相连接,空气过滤器23设置在冷气室22上端面上,冷气室22上端加工有两个以上进气口24,冷气室22右侧安装鼓风机25,鼓风机25通过气流管与冷气室22相连接,鼓风机25右端连接输气管26,输气管26后端安装发电主体3,鼓风机25通过输气管26与发电主体3相连接,该设计提高了天然气的燃烧效率。

循环泵13与循环管15连接位置安装有生丝带,排气管16上安装有气泵,冷气室22右端加工有通气孔,且通气孔左端安装有锥形罩,发电主体3右端连接有蓄电池,且蓄电池通过电线分别与发电主体3、循环泵13以及鼓风机25相连接,空气过滤器23右端连接有收集管,循环管15呈螺旋状。

具体实施方式:当使用人员需要利用天然气冷能进行发电时,首先使用人员启动发电主体3,发电主体3工作并产生带有余热的烟气,然后烟气离开发电主体3进入排烟管4内,然后烟气离开排烟管4进入输烟管21内,同时使用人员启动循环泵13,循环泵13工作对天然气储存罐12内的液态天然气进行抽取,然后液态天然气离开天然气储存罐12进入输液管二14内,然后天然气离开输液管二14进入循环管15内,当烟气在输烟管21内流通时,烟气中的余热会穿过输烟管21进入循环管14内,然后实现与液态天然气进行冷热交换,然后液态天然气开始产生气态天然气,然后液态天然气以及气态天然气均离开循环管14进入输液管一11内,然后使用人员启动气泵,气泵工作对输液管一11内的气态天然气进行抽取,然后气态天然气离开输液管一11进入排气管16内,然后进入发电主体3内,实现为发电主体3提供燃料,同时液体天然气离开输液管一11返回天然气储存罐12内,该设计提高了天然气冷能的利用率,加大了发电主体3的发电效率。

当输烟管21内的烟气进行冷热交换后,烟气变冷,然后烟气继续在输烟管21内流动,当烟气流动带冷气室22段时,烟气与冷气室22内的空气进行二次交换,实现对冷气室22内的空气进行制冷,从而提高冷气室22内空气中氧气的含量,然后使用人员启动鼓风机25,鼓风机25工作对冷气室22内的空气进行抽取,然后空气离开冷气室22进入输气管26内,然后空气离开输气管26进入发电主体3内,实现为发电主体3提供氧气,提供燃烧效率,同时使用人员启动空气过滤器23,实现对烟气中的烟尘进行过滤,该设计提高了冷气室22内氧气的含量,加大了天然气的燃烧效率。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

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