1.一种基于低温余热利用的氢水电联产方法, 其特征在于,含有以下步骤: 电解步骤:通过循环冷却水控制运行温度稳定,流经电解槽的循环冷却水进行热量交换后汇入水箱;电解淡化后的海水制氢制氧,制得的氢气和氧气分别通过第一气液分离器和第二气液分离器,分离出的氢气和氧气通入高压储氢储氧装置,分离出的水通入补水箱补充淡水,对通入电解槽的淡水进行预热,提高电解槽的启动速度,氢气和氧气的控制步骤:高压储氢储氧装置用于存储制氢电解槽装置制得的氢气和氧气,并且控制流量输送给质子交换膜燃料电池发电装置,第一PID控制器及第二控制器控制储氢罐出口流量,使第一高压储氢罐、第二高压储氧罐输出氢气压力恒定,为质子交换膜燃料电池发电装置提供稳定燃料,电能控制步骤:质子交换膜燃料电池发电装置包括多个质子交换膜燃料电池串联和逆变器,高压储氢储氧装置供给的定压氢气和氧气做为燃料,提供电能,通过循环控制质子交换膜燃料电池发电装置的运行温度稳定,流经燃料电池的循环冷却水换热后汇入水箱,质子交换膜燃料电池释放的电能通过逆变器供给电网装置,三效蒸发步骤:低温多效蒸发装置为三效蒸发,包括三个换热器串联,与循环冷却水装置相连,制氢电解槽装置和质子交换膜燃料电池内换热升温后的循环水作为热源蒸汽流经水箱进入低温多效蒸发装置,海水进入第一级换热器,由热源蒸汽间接加热海水产生的蒸汽称为二次蒸汽,将二次蒸汽引入下一级换热器作为加热蒸汽使用,最后一级产生的蒸汽流入末级的换热器中凝结成淡水,通过真空装置维持各级蒸发器在沿程上压力逐级降低,以保证海水沸点由第一级到末级逐渐降低,从而实现前一级中二次蒸汽对后一级中海水的加热作用,其中各级的冷凝水都是产品淡水,作为制氢电解槽的原料,循环利用步骤:循环冷却水装置的循环水通过循环水管路流经制氢电解槽和质子交换膜燃料电池换热升温,汇入水箱进行存储,由泵加压输送至低温多效蒸发装置作为热源蒸汽间接加热海水,换热降温后继续进入循环冷却水装置的管路与制氢电解槽和质子交换膜燃料电池换热升温,实现循环利用。
2.根据权利要求1所述的一种基于低温余热利用的氢水电联产方法,其特征在于,循环冷却水运行温度为70~90℃。
3.根据权利要求1所述的一种基于低温余热利用的氢水电联产方法,其特征在于,质子交换膜燃料电池发电装置的运行温度为70~90℃。
4.一种基于低温余热利用的氢水电联产系统,采用权利要求1-3任一项所述的基于低温余热利用的氢水电联产方法,其特征在于,制氢电解槽装置包括电解槽、第一气液分离器、第二气液分离器以及补水箱,高压储氢储氧装置包括第一高压储氢罐、第二高压储氧罐、第一PID控制器及第二控制器,循环冷却水装置包括制氢电解槽装置、高压储氢储氧装置、质子交换膜燃料电池发电装置及水箱,制氢电解槽装置的补水箱分别与低温多效蒸发装置、第一气液分离器、第二气液分离器及电解槽连接,高压储氢储氧装置的第一高压储氢罐与第一PID控制器连接,第二高压储氧罐与第二控制器连接,第一气液分离器与第一高压储氢罐连接,第二气液分离器与第二高压储氧罐连接,循环冷却水装置的水箱分别与质子交换膜燃料电池发电装置、电解槽及低温多效蒸发装置连接,质子交换膜燃料电池发电装置分别与逆变器、水箱、第一PID控制器、第二控制器及低温多效蒸发装置连接,低温多效蒸发装置与电解槽连接。
5.一种基于低温余热利用的氢水电联产系统,采用权利要求1-3任一项所述的基于低温余热利用的氢水电联产方法,其特征在于,逆变器与电网装置连接。
6.一种基于低温余热利用的氢水电联产系统,采用权利要求1-3任一项所述的基于低温余热利用的氢水电联产方法,其特征在于,电解槽为多个PEM电解槽串联连接结构。
7.一种基于低温余热利用的氢水电联产系统,采用权利要求1-3任一项所述的基于低温余热利用的氢水电联产方法,其特征在于,低温多效蒸发装置包括多个换热器。