[实用新型]分布式能源站冷却循环水的系统有效
申请号: | 201520972686.0 | 申请日: | 2015-11-27 |
公开(公告)号: | CN205135815U | 公开(公告)日: | 2016-04-06 |
发明(设计)人: | 印佳敏;杨劲;袁长春;黄长华;沙励 | 申请(专利权)人: | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
主分类号: | F02C7/14 | 分类号: | F02C7/14 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 刘静 |
地址: | 510663 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 分布式 能源 冷却 循环 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及循环水冷却技术,特别涉及一种分布式能源站冷却循环水 的系统。
背景技术
分布式能源是分布在用户端的能源综合利用系统,追求能源梯级利用以达 到较高的能源利用效率。原动机为小型燃气轮机的分布式能源系统一般以天然 气作为燃料,由于该等级的原动机一般配置双压余热锅炉,余热锅炉排烟温度 较高,一般约为110~130℃。烟气余热是一个潜力很大的资源,余热锅炉烟气 排放温度高既浪费了大量能源,又造成严重的环境热污染。
循环冷却水系统是分布式能源站的蒸汽循环冷端热力系统。循环水通过凝 汽器冷却蒸汽轮机的乏汽形成负压,此时循环水被蒸汽加热后在传统设计中一 般对空排放,包括对江河湖海等环境的直接排放,或者经过通风冷却塔使废热 对大气环境排放。采用通风冷却塔冷却循环水时,分布式能源站的循环水冷却 一般采用机力通风冷却塔,其初期投资小,建设工期短,布置紧凑,占地少。 但是机力通风冷却塔需要风机设备,运行中要消耗一定电能。
发明内容
基于此,有必要针对现有技术的缺陷,提供一种分布式能源站冷却循环水 的系统,不仅可以降低余热锅炉排烟温度,而且能有效降低能源站中机力通风 冷却塔风机电耗。
其技术方案如下:
一种分布式能源站冷却循环水的系统,包括燃气轮机、余热锅炉、热水型 空调机组、热交换器、蒸汽轮机及凝汽器,所述燃气轮机的排烟口与余热锅炉 连接,所述余热锅炉的排汽口与蒸汽轮机的进汽口连接,所述蒸汽轮机的排汽 口与凝汽器的进汽口连接,所述凝汽器的凝结水出口与余热锅炉的凝结水入口 连接,所述余热锅炉的尾部设有热水换热器,所述热水换热器与热水型空调机 组之间通过热媒水供水管与热媒水回水管连接形成循环回路,所述热水型空调 机组与热交换器之间通过冷冻水供水管与冷冻水回水管连接形成循环回路,所 述凝汽器的进水口与循环水供水管的出水口连接,所述凝汽器的出水口与循环 水回水管的进水口连接,所述循环水回水管的出水口与热交换器的进水口连接, 热交换器的出水口与循环水供水管的进水口连接,所述热媒水回水管上设有热 媒水升压泵。
其进一步技术方案如下:
所述的分布式能源站冷却循环水的系统还包括冷却塔,所述循环水回水管 的出水口分成两路,其中一路与冷却塔的进水口连接,另一路与热交换器的进 水口连接,热交换器的出水口以及冷却塔的出水口分别与循环水供水管的进水 口连接。
所述凝汽器与余热锅炉连通管路上设置有给水泵。
所述冷冻水供水管上设有冷冻水升压泵。
所述热交换器的出水口与循环水供水管的连通管道上设有第一循环水泵, 所述冷却塔的出水口与循环水供水管的连通管道上设有第二循环水泵。
所述燃气轮机的输出轴与第一发电机连接,所述蒸汽轮机的输出轴与第二 发电机连接。
所述热水型空调机组为溴化锂空调机组。
下面对前述技术方案的优点或原理进行说明:
上述分布式能源站冷却循环水的系统,通过在余热锅炉尾部增设热水换热 器,降低了余热锅炉的排烟温度,减少了热污染,热水换热器充分利用排烟余 热产生热水,提高了能源利用效率,而且热水换热器产生的热水作为热水型空 调机组的热源,热水型空调机组产生冷冻水冷却部分或全部循环水。在保证凝 汽器真空的前提下,减少进入冷却塔的循环水量,减少冷却塔的风机电耗,降 低厂用电率,提高分布式能源站经济性。
附图说明
图1为实施例所述分布式能源站冷却循环水的系统的流程示意图。
附图标记说明:
1、燃气轮机,2、余热锅炉,3、热水型空调机组,4、热交换器,5、蒸汽 轮机,6、凝汽器,7、热水换热器,8、冷却塔,9、给水泵,10、冷冻水升压 泵,11、热媒水升压泵,12、第一循环水泵,13、第二循环水泵,14、第一发 电机,15、第二发电机,101、热媒水供水管,102、热媒水回水管,201、冷冻 水供水管,202、冷冻水回水管,301、循环水供水管,302、循环水回水管,401、 冷却塔出口管道,402、冷却塔入口管道,501、热交换器出口管道,502、热交 换器入口管道,601、燃料气,602、高温烟气,701、高温蒸汽,702、乏汽, 703、凝结水。
具体实施方式
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