[實用新型]火電廠及制冷企業(yè)冷卻塔循環(huán)水低位可再生能供暖裝置無效
| 申請?zhí)枺?/td> | 200720117623.2 | 申請日: | 2007-12-07 |
| 公開(公告)號: | CN201138011Y | 公開(公告)日: | 2008-10-22 |
| 發(fā)明(設計)人: | 李遇春;趙有林 | 申請(專利權(quán))人: | 李遇春;趙有林 |
| 主分類號: | F24D3/18 | 分類號: | F24D3/18 |
| 代理公司: | 哈爾濱市哈科專利事務所有限責任公司 | 代理人: | 吳振剛 |
| 地址: | 150010黑龍江省哈*** | 國省代碼: | 黑龍江;23 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 火電廠 制冷 企業(yè) 冷卻塔 循環(huán) 低位 再生 供暖 裝置 | ||
技術(shù)領域
本實用新型涉及民用供暖系統(tǒng),具體地說是利用冷卻塔循環(huán)水低位可再生能的供暖裝置,屬于環(huán)保型能源再利用領域。
技術(shù)背景
目前汽輪機凝汽器循環(huán)水通過冷卻塔帶走了火力發(fā)電廠大量熱能。火力發(fā)電廠的熱效率平均只有35%左右,而燃料的大部分熱能經(jīng)冷卻塔白白的排放到大氣中,造成了能源的巨大浪費。而且排放到大氣,增加全球變暖,造成了巨大的環(huán)境污染。火力發(fā)電廠汽輪機凝汽器循環(huán)水和大中型制冷企業(yè)冷卻塔循環(huán)水的出口平均溫度在33℃左右,該循環(huán)水水量大,全年溫度波動很小,含有巨大的熱資源,是一種理想的可再生可利用的廢棄能源。但是由于中低位可再生能的利用成本高,設備投資大,技術(shù)難度較大,這部分的熱資源沒有被充分重視和利用。
發(fā)明內(nèi)容
本實用新型目的在于公開一種火電廠及制冷企業(yè)冷卻塔循環(huán)水低位可再生能供暖裝置。對于這種中低位可再生能經(jīng)熱泵機組提取熱量,使供熱的一次側(cè)供水溫度達到60℃左右,經(jīng)熱能轉(zhuǎn)換裝置向熱用戶供熱。在相對穩(wěn)定的水體溫度下,可以高效,穩(wěn)定,經(jīng)濟地運行。把低品位熱能轉(zhuǎn)化為高品位熱能,不對現(xiàn)有正在運行火電廠及制冷企業(yè)設備做改動的前提下,經(jīng)過熱輸送裝置將熱能輸出,以滿足用戶的供熱需求。
本實用新型是由水源熱泵10和再生能采集裝置9、采暖裝置11構(gòu)成,其特征在于:水源熱泵是由蒸發(fā)器4和壓縮機5、冷凝器6、膨脹閥3串接構(gòu)成的換熱介質(zhì)的封閉循環(huán)管路;所述的再生能采集裝置由冷卻水循環(huán)水泵1接凝汽器循環(huán)水出口管路,加壓后的低品位熱水經(jīng)電動調(diào)節(jié)閥2一路接入到水源熱泵10入水口,另一路連接到混水器8,水源熱泵10出水由管路連接到混水器8;采暖裝置11是由熱用戶的散熱器組12經(jīng)熱網(wǎng)循環(huán)泵7組成循環(huán)管網(wǎng)。
附圖說明
圖一為本實用新型原理圖。
具體實施方式
由圖可以看出,在凝汽器循環(huán)水出口管路上增加一條管路,經(jīng)冷卻水循環(huán)水泵1加壓后將循環(huán)水低品位熱能提取并傳遞到水源熱泵10機組,在電能的驅(qū)動下,水源熱泵10機組將低品位熱能轉(zhuǎn)化為高品位熱能,經(jīng)熱能輸送裝置向用戶供熱。釋放完熱能的循環(huán)水不經(jīng)過水塔13冷卻經(jīng)混水器8直接排放到水塔水池中。水源熱泵10機組將低品位熱能轉(zhuǎn)化為高品位熱能,經(jīng)采暖裝置11向用戶供熱。
火力發(fā)電廠自誕生以來,在為人類帶來清潔能源的同時對環(huán)境也造成了巨大污染。如何將燃料的熱能盡可能多地加以利用,提高能源利用與污染排放物排放的比值,這是中外能源工作者在一直努力探索的課題。因此如何將低溫循環(huán)水的熱量加以利用,提高能源的利用率,提高發(fā)電廠的熱效率,實現(xiàn)節(jié)能減排,這是大家關注的課題。火力發(fā)電廠循環(huán)水是一個巨大的資源,全年溫度波動很小,平均溫度在33C左右,是一種理想的可再生可利用的廢棄能源。本實用新型從火力發(fā)電廠循環(huán)冷卻水及大中型制冷設備冷卻水出口處水資源中提取熱量,將成熟的水源熱泵技術(shù)與電廠熱機和水工技術(shù)于一體,在相對穩(wěn)定的水體溫度下,高效,穩(wěn)定,經(jīng)濟地進行供暖運行。
本實用新型可隨室外溫度變化而自動調(diào)節(jié)供水量。其優(yōu)點是:節(jié)能高效,將火力發(fā)電廠現(xiàn)有的循環(huán)水技術(shù)系統(tǒng)中排出的低品位廢熱回收,使煤炭的熱能資源被進一步開發(fā)回收,大幅度提高火力發(fā)電廠綜合熱效率和經(jīng)濟效益;使能源利用效率達到傳統(tǒng)方式的4倍以上;潔凈環(huán)保,避免了排放任何煙塵與有害物質(zhì),社會效益顯著;節(jié)水、省地、節(jié)省資源;安全可靠,機組運行穩(wěn)定、維護簡單,對發(fā)電廠循環(huán)水系統(tǒng)不做大的改動,只要精確計算確定抽水量與水工循環(huán)水量及混水量,并在順水管路增加抽水點及向水塔儲水池增加混合水排水管,使發(fā)電廠原循環(huán)水系統(tǒng)的水溫與流量均不發(fā)生變化,對發(fā)電廠循環(huán)水系統(tǒng)安全運行不產(chǎn)生任何影響;節(jié)省投資、運行費用低,自動化程度高,運行費用少。
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