[發(fā)明專利]混水與分水式的溴化鋰熱泵供暖及供水方法在審
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201811565716.0 | 申請(qǐng)日: | 2018-12-20 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN111351111A | 公開(kāi)(公告)日: | 2020-06-30 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 汪語(yǔ)哲;王學(xué)義;張皓天;李佳樂(lè);楊正凱 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 大連民族大學(xué) |
| 主分類號(hào): | F24D3/18 | 分類號(hào): | F24D3/18;F24D3/10;F25B15/06;F25B27/02;F24S20/40 |
| 代理公司: | 大連智高專利事務(wù)所(特殊普通合伙) 21235 | 代理人: | 畢進(jìn) |
| 地址: | 116600 遼寧省*** | 國(guó)省代碼: | 遼寧;21 |
| 權(quán)利要求書(shū): | 查看更多 | 說(shuō)明書(shū): | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 分水 溴化鋰 供暖 供水 方法 | ||
混水與分水式的溴化鋰熱泵供暖及供水方法,屬于供熱余熱回收與熱量分配領(lǐng)域,為了解決溴化鋰熱泵供暖裝置對(duì)存儲(chǔ)水、用戶端和電廠水之間進(jìn)行了換熱,將高溫電廠水和存儲(chǔ)水的熱量分級(jí)供給用戶端的問(wèn)題,溫?fù)Q熱段的出口連通板式換熱器(39)熱水流道的入口,并對(duì)熱水流道輸送高溫?fù)Q熱后的高溫?fù)Q熱水,板式換熱器(39)的熱水流道的出口與混水器(42)的第二入口連通并對(duì)混水器(42)輸送板式換熱水,儲(chǔ)水罐(37)的出口與混水器(42)的第一入口連通并對(duì)混水器(42)輸送儲(chǔ)存水,效果是通過(guò)溴化鋰熱泵、板式換熱器完成換熱,并將換熱后的低溫水分別返回電廠和第一分水器,使得換熱后的低溫水繼續(xù)參與循環(huán)。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬于供熱余熱回收與熱量分配領(lǐng)域,涉及一種混水與分水式的溴化鋰熱泵供暖及供水方法。
背景技術(shù)
在近些年,隨著我國(guó)城市供暖面積的增加及工業(yè)廠房生產(chǎn)線建設(shè)的加大,使得我國(guó)熱力消費(fèi)量快速增長(zhǎng),從供熱方式上進(jìn)行分析,目前我國(guó)居民采暖主要有以下幾種方式:熱電聯(lián)產(chǎn)方式、中小型區(qū)域鍋爐房集中供熱、家用小型燃?xì)鉄崴疇t、家庭燃煤爐等,其中熱電聯(lián)產(chǎn)方式是利用燃料的高品位熱能發(fā)電后,將其低品位熱能供熱的綜合利用能源技術(shù)。目前我國(guó)300萬(wàn)千瓦火力電廠的平均發(fā)電效率為33%,而熱電廠供熱時(shí),發(fā)電效率可達(dá)20%,剩下的80%,熱量中的70%以上可用于供熱,10000千焦熱量的燃料,采用熱電聯(lián)產(chǎn)方式,可產(chǎn)生2000千焦電力和7000千焦熱量,而采用普通火力發(fā)電廠發(fā)電,此2000千焦電力需消耗6000千焦燃料,因此將熱電聯(lián)產(chǎn)方式產(chǎn)出的電力,按照普通電廠的發(fā)電效率,扣除其燃料消耗,剩余的4000千焦燃料可產(chǎn)生7000千焦熱量。從這個(gè)意義上講,則熱電廠供熱的效率為170%,約為中小型鍋爐房供熱效率的兩倍。在條件允許時(shí),應(yīng)優(yōu)先發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)的采暖方式。在熱電聯(lián)產(chǎn)方式供熱中,還是存在著一些問(wèn)題,例如;一方面電廠高溫蒸汽價(jià)格昂貴,另一方面,高溫的蒸汽供暖管道中需要大量的保溫材料來(lái)減少熱量損失,在供暖溫度較高的情況下,盡管使用較多的保溫材料,還是會(huì)造成較大的熱損耗。為此需找其他價(jià)格低廉產(chǎn)量大的工業(yè)廢熱等熱源來(lái)代替電廠部分的高溫蒸汽。而以浮法玻璃廠為代表的低溫工業(yè)廢熱目前被白白拋棄掉,或者額外利用水電資源排放掉,將其丟棄十分可惜。
發(fā)明內(nèi)容
為了解決溴化鋰熱泵供暖裝置對(duì)存儲(chǔ)水、用戶端和電廠水之間進(jìn)行了換熱,將高溫電廠水和存儲(chǔ)水的熱量分級(jí)供給用戶端的問(wèn)題,本發(fā)明提出如下技術(shù)方案:
一種混水與分水式的溴化鋰熱泵供暖及供水方法,電廠冷凝器引入管連通溴化鋰熱泵的高溫?fù)Q熱段,并對(duì)其輸送高溫?fù)Q熱水(100℃),高溫?fù)Q熱段的出口連通板式換熱器熱水流道的入口,并對(duì)熱水流道輸送高溫?fù)Q熱后的高溫?fù)Q熱水(70℃),板式換熱器的熱水流道的出口與混水器的第二入口連通并對(duì)混水器輸送板式換熱水(50℃),儲(chǔ)水罐的出口與混水器的第一入口連通并對(duì)混水器輸送儲(chǔ)存水(45℃),板式換熱水與儲(chǔ)存水在混水器中形成混合水(46℃),混水器的出口連通溴化鋰熱泵的低溫?fù)Q熱段,并對(duì)其輸送混合水(46℃)作為低溫?zé)嵩矗蜏負(fù)Q熱段的出口連通分水器并對(duì)其輸出低溫?fù)Q熱水(25℃),第二分水器分出與熱電聯(lián)產(chǎn)裝置輸入的等量的水,并由電廠冷凝氣回水管輸送回電廠,其余的水被管路輸送至分水器作為回水。
進(jìn)一步的,溴化鋰熱泵的中溫?fù)Q熱段連接第一輸出管路,由高溫?fù)Q熱段及低溫?fù)Q熱段對(duì)中溫?fù)Q熱段換熱供給用戶端風(fēng)機(jī)盤管使用(輸出溫度45℃),由板式換熱器的熱水流道中的水對(duì)冷水流道中的水換熱,冷水流道的輸入溫度約為36℃,為換熱熱能分級(jí)輸出。
進(jìn)一步的,第一分水器接收的回水(25℃),其輸送至第一熱泵、第二熱泵、第三熱泵的冷凝器冷端作為中介水。
有益效果:溴化鋰熱泵供暖裝置對(duì)存儲(chǔ)水、用戶端和電廠水之間進(jìn)行了換熱,將高溫電廠水和存儲(chǔ)水的熱量供給用戶端,即通過(guò)溴化鋰熱泵、板式換熱器完成換熱,并將換熱后的低溫水分別返回電廠和第一分水器,使得換熱后的低溫水繼續(xù)參與循環(huán),不僅完成了高溫?zé)崃亢偷蜏責(zé)崃康囊徊⑤敵觯€將水被循環(huán)利用,實(shí)現(xiàn)了水源和熱量的節(jié)約和充分使用。
附圖說(shuō)明
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