[发明专利]超高温临界水节能机组及方法在审
申请号: | 202110963884.0 | 申请日: | 2021-08-21 |
公开(公告)号: | CN113932478A | 公开(公告)日: | 2022-01-14 |
发明(设计)人: | 任志峰;邵长胜;刘建成;孟凡鹏 | 申请(专利权)人: | 山东欧菲特能源科技有限公司 |
主分类号: | F25B30/02 | 分类号: | F25B30/02;F25B30/06;F25B31/00;F25B49/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 251400 山东省济南市济阳县济北*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 超高温 临界 节能 机组 方法 | ||
1.超高温临界水节能方法,包括以下操作步骤:步骤S1、热源水循环;步骤S2、冷媒循环;步骤S3、冷却水循环;
步骤S1:吸收的是生产中的废热,包括冷水池的热量、室外空气中的热量、速冻隧道生产过程中的热量;
步骤S2:低温压缩机进行等熵压缩机进入板式换热器进行热交换;
步骤S3:将低端的热量传递给高温段蒸发段。
2.根据权利要求1所述的超高温临界水节能方法,其特征在于,所述步骤S1,以蒸发器为核心,与热源水管网、水泵、蒸发器壳程构成开路或闭路热源水循环。
3.根据权利要求1所述的超高温临界水节能方法,其特征在于,所述步骤S1循环的过程是低温低压液态冷媒等压蒸发吸热成为低温低压气态冷媒的过程。
4.根据权利要求1所述的超高温临界水节能方法,其特征在于,所述步骤S2,以压缩机为核心在真空状态下循环。
5.根据权利要求1所述的超高温临界水节能方法,其特征在于,所述步骤S2,吸气口连接蒸发器的管程,蒸发吸热成为低温低压气态的冷媒吸入压缩机,冷媒在压缩机内由气态、气液混合态再到高温高压液态完成等熵压缩相变。
6.根据权利要求1所述的超高温临界水节能方法,其特征在于,所述步骤S3,以冷凝器为核心,将低端的热量传递给高温段蒸发段,经过压缩机进行二次的等熵压缩,产生排气温度达到100度制冷剂蒸汽;在通过换热装置和水进行化热,达到水温95℃的要求。
7.根据权利要求1所述的超高温临界水节能方法,其特征在于,所述步骤S3,以冷凝器为核心,构成开路或闭路冷却水循环,循环的过程是高温高压液态冷媒等熵冷凝放热为低温高压液态冷媒的过程。
8.超高温临界水节能机组,包括:热源水循环结构、冷媒循环结构以及冷却水循环结构,其特征在于,所述热源水循环结构以及所述冷却水循环结构连接于所述冷媒循环结构的两侧;
所述冷媒循环结构包含有:蒸发器、压缩机、冷凝器、节流器、工质以及中间冷凝蒸发器;
所述蒸发器、压缩机、冷凝器、节流器以及工质通过铜管连接,所述蒸发器以及所述冷凝器由壳程和管程组成,所述壳程连接于热源水循环结构以及冷却水循环结构,所述中间冷凝蒸发器安装于所述节流器上。
9.根据权利要求8所述的超高温临界水节能机组,其特征在于,所述热源水循环结构包含有:速冻隧道系统蒸发冷器、热回收器、辅助空气源蒸发器、回收热源蒸发器、一对水池、引射管、排气管、落液管、膨胀水箱以及排污阀;
一对所述水池、所述辅助空气源蒸发器以及所述回收热源蒸发器通过管道连接于所述冷凝器上,所述热回收器连接于所述回收热源蒸发器上,所述速冻隧道系统蒸发冷器连接于所述热回收器上,所述引射管、所述排气管以及所述落液管连接于所述热回收器上,所述膨胀水箱以及所述排污阀连接于所述热回收器以及所述回收热源蒸发器连接管道上。
10.根据权利要求9所述的超高温临界水节能机组,其特征在于,所述冷却水循环结构包含有:热泵机组、热水换热器、循环热水池以及杀青线水池;
所述热泵机组连接于所述中间冷凝蒸发器上,所述热水换热器连接于所述热泵机组上,所述循环热水池以及所述杀青线水池连接于所述热水换热器上。
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