[实用新型]一级管网低温余热分布式扩能系统有效
申请号: | 201520404403.2 | 申请日: | 2015-06-12 |
公开(公告)号: | CN204757077U | 公开(公告)日: | 2015-11-11 |
发明(设计)人: | 枚军;李红;王浩 | 申请(专利权)人: | 太原智博热电工程设计有限公司 |
主分类号: | F24D3/02 | 分类号: | F24D3/02;F24D3/10;F24D3/18 |
代理公司: | 北京一格知识产权代理事务所(普通合伙) 11316 | 代理人: | 赵永伟 |
地址: | 030006 山西省太原市*** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一级 管网 低温 余热 分布式 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种一级管网低温余热扩能系统,回收利用一级管网回水低温余热能,有效降低一级管网回水温度,改变了利用现有的设备形式和技术系统不能充分回收一级管网回水低温余热能并可靠降低其回水温度的现状。
背景技术
在我国北方地区,冬季采暖是居民生活不可或缺的基本生活需求。随着城镇大型集中供热的普及,热电联产热源以其高效、节能、低排放的优势得到了国家的鼓励和推广;近年来回收利用电厂汽轮机凝汽余热实现集中供热扩能是新的节能方向,而基于吸收式换热的一级管网大温差供热系统以其回收汽机凝汽余热量大、采用大温差循环输送热量等节能降耗措施,在供热行业发展迅速,现已经颇具规模;与大温差供热系统对应的末端热力站通常设置燃气补燃吸收式热泵作为一级管网降温、余热回收驱动及辅助补热热源装置。从利用大温差供热技术实施的项目运行情况来看,一级管网回水温度降不下来是该系统运行的主要问题,造成电厂凝汽余热回收率低;同时,末端热力站耗用大量燃气,提高了供热成本。对于热电联产、大型区域锅炉或工业余热热源以常规循环温差运行的,一级管网回水温度通常为50-60℃,其低温余热能量较大,也可回收利用该余热能作为集中供热能源。
发明内容
为克服现有技术的缺陷,本实用新型提供一种一级管网低温余热扩能系统,本实用新型的技术方案是:一级管网低温余热分布式扩能系统,包括一级管网供水管和一级管网回水管,所述的一级管网回水管、回水加压泵、电动压缩式热泵、蒸汽驱动压缩式热泵依次连通形成第一循环回路;所述的一级管网回水管、回水加压泵、溴化锂吸收式热泵、蒸汽驱动压缩式热泵依次连通形成第二循环回路;天然气蒸汽锅炉、初蒸汽管网、工业小汽轮机、低压蒸汽管网、溴化锂吸收式热泵、凝结水管网、锅炉给水泵形成第三循环回路;所述的工业小汽轮机同时驱动蒸汽驱动压缩式热泵;二级管网循环泵分别与电动压缩式热泵和蒸汽驱动压缩式热泵连通后,再与溴化锂吸收式热泵、二级管网供水管、新增热力站、二级管网回水管形成第四循环回路。
所述的第一循环回路为:一级管网回水加压泵进口与一级管网回水管连通,该回水加压泵的出口与电动压缩式热泵的第一进口相通,电动压缩式热泵的第一出口与蒸汽驱动压缩式热泵第一进口连通,蒸汽驱动压缩式热泵的第一出口与一级管网回水管相通。
所述的第二循环回路为:回水加压泵的出口还与溴化锂吸收式热泵第一进口相通,溴化锂吸收式热泵第一出口与电动压缩式热泵的第一出口合并后与蒸汽驱动压缩式热泵第一进口连通。
所述的第三循环回路为:所述的天然气蒸汽锅炉的出口通过初蒸汽管网与工业小汽轮机的进口连通,工业小汽轮机的出口通过低压蒸汽管网与溴化锂吸收式热泵的第二进口连通,溴化锂吸收式热泵的第二出口通过凝结水管网与锅炉给水泵进口连通,锅炉给水泵出口连接天然气蒸汽锅炉的进口。
所述的第四循环回路为:所述的二级管网回水管与二级管网循环泵进口连通,二级管网循环泵出口分别与电动压缩式热泵的第二进口和蒸汽驱动压缩式热泵的第二进口相通,电动压缩式热泵的第二出口和蒸汽驱动压缩式热泵的第二出口合并后与溴化锂吸收式热泵的第三进口连通,溴化锂吸收式热泵的第三出口连接二级管网供水管,将回收集中供热负荷输送到新增供热区域的新增热力站进口,新增热力站的出口与二级管网回水管连通。
在蒸汽驱动压缩式热泵第一进口和第一出口之间连通管上、一级管网回水加压泵的出口与溴化锂吸收式热泵的第一进口之间的连通管上、一级管网回水加压泵的出口与电动压缩式热泵的第一进口之间的连通管上、二级管网循环泵出口与电动压缩式热泵的第二进口的连通管上、二级管网循环泵出口与蒸汽驱动压缩式热泵的第二进口的连通管上均安装有电动调节阀。
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