在欧洲所需的能源供应的多样性中,供暖装置是占主导地位的,而不是电力(即电)。图5-3所示的示意图能够很轻松地转化为热电联产。然而在实际中,锅炉房单独生产所需要的热量。锅炉房的排放占据温室气体的排放中重要的部分。零排放锅炉房系统图如图5-4所示。这样的锅炉房使用了在图5-2中所示的ITM燃烧室,也能生产冷气。工作方式如下。
环境中的空气进入压缩机1,在热交换器3中被加热,然后进入ITM燃烧室4的供给侧,空气大概损失氧含量的70%。然后在透平5中膨胀做功,排入大气中并且不对环境有任何损害。从8来的压缩的燃料气体和纯CO2混合之后进入ITM燃烧室4的渗入侧(即管侧内部)。由于从壳侧来的O2通过管侧时的运动导致燃烧的发生,因此渗入侧的气体温度上升。热气先在再热器10中被冷却,然后在14中给热水系统加热,被加热的水被供给系统13。进入热水系统的水的温度是环境温度(即10~15℃)。燃烧产物CO2和H2O的压力是5~20bar。水在12中被排出,而气态的CO2在压缩机11中至少被压缩到70bar。从压缩机11中出来时,一部分的CO2被液化隔离,而大部分的CO2经过再热器10和透平9之后与燃料混合,混合之后的气体进入ITM燃烧室4的管侧,这样完成了整个循环。
如果局部需要制冷,从1出来的一些空气可以送到空气冷却器6中冷却到环境温度。这部分的空气在膨胀机7中继续膨胀,进一步降低空气温度来达到冷却的目的。
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图5-4 三联产(电力、热和制冷)的ZEITMOP循环(Yantovsky,未出版著作)
1—空气压缩机 2—发电机 3—空气再热器 4—ITM燃烧室 5—空气透平 6—空气冷却器 7—空气膨胀机 8—燃气压缩机 9—CO2透平 10—CO2再热器 11—CO2压缩器 12—化学脱水 13—热水 14—空间加热
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