[發(fā)明專利]后置增熱的溴化鋰熱泵與電廠熱電聯(lián)產(chǎn)供暖裝置在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 201811593033.6 | 申請日: | 2018-12-20 |
| 公開(公告)號: | CN109682109A | 公開(公告)日: | 2019-04-26 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 汪語哲;劉俊杰;張皓天;楊正凱;李佳樂 | 申請(專利權(quán))人: | 大連民族大學 |
| 主分類號: | F25B15/06 | 分類號: | F25B15/06;F25B30/04;F24D15/04;F28D7/00;F01K17/02 |
| 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 |
| 地址: | 116600 遼寧省*** | 國省代碼: | 遼寧;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 溴化鋰 熱泵 高溫熱源 太陽能熱水器 低溫熱源 供暖裝置 熱泵機組 熱電聯(lián)產(chǎn) 控制閥 后置 電廠 并聯(lián)水管 管路連接 換熱管路 熱量分配 循環(huán)利用 余熱回收 蒸汽熱泵 中溫熱源 出水管 儲水罐 電廠水 管路段 循環(huán)泵 蒸發(fā)器 乏汽 兩路 連通 匹配 水管 并行 供熱 機組 出口 | ||
后置增熱的溴化鋰熱泵與電廠熱電聯(lián)產(chǎn)供暖裝置,屬于供熱余熱回收與熱量分配領(lǐng)域,為了解決為溴化鋰熱泵提供高溫熱源,且熱量供需不匹配的問題,儲水罐的出口與太陽能熱水器間由管路連接,并在該管路段設(shè)置第十六控制閥,太陽能熱水器的出水管分支兩路并聯(lián)水管,一路水管上設(shè)置第十三控制閥,并與所述第五循環(huán)泵連接,各溴化鋰熱泵機組包括高溫熱源、低溫熱源和中溫熱源,所述的乏汽裝置的換熱管路并行連通蒸汽熱泵機組的蒸發(fā)器及各溴化鋰熱泵機組的低溫熱源,效果是為溴化鋰熱泵提供高溫熱源,實現(xiàn)了電廠水的循環(huán)利用。
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,涉及一種后置增熱的溴化鋰熱泵與電廠熱電聯(lián)產(chǎn)供暖裝置。
背景技術(shù)
在近些年,隨著我國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,使得我國熱力消費量快速增長,從供熱方式上進行分析,目前我國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、家用小型燃氣熱水爐、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300萬千瓦火力電廠的平均發(fā)電效率為33%,而熱電廠供熱時,發(fā)電效率可達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,應優(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,還是存在著一些問題,例如;一方面電廠高溫蒸汽價格昂貴,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,還是會造成較大的熱損耗。為此需找其他價格低廉產(chǎn)量大的工業(yè)廢熱等熱源來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
為了解決為溴化鋰熱泵提供高溫熱源,且熱量供需不匹配的問題,本發(fā)明提出如下技術(shù)方案:
一種后置增熱的溴化鋰熱泵與電廠熱電聯(lián)產(chǎn)供暖裝置,包括溴化鋰熱泵、第四熱泵、混水器、分水器及儲水罐;所述的溴化鋰熱泵包括高溫換熱段、低溫換熱段、中溫換熱段,所述的混水器包括第一入口、第二入口及出口,第四熱泵的冷凝器連接第二輸出管路;所述的高溫換熱段的入口連接熱電聯(lián)產(chǎn)裝置,高溫換熱段的出口連接低溫換熱段的入口,低溫換熱段的出口連接混水器的第一入口,集水器的出口連通混水器的第二入口,混水器的出口連接第四熱泵的蒸發(fā)器的熱端,蒸發(fā)器的冷端連接第二分水器,所述的第二分水器安裝雙向的分水閥,分水閥的一個出口連接電廠冷凝氣回水管,分水閥的另一個出口連接太陽能余熱回收裝置的儲水罐的入口,并在連接的管路安裝第十五控制閥,所述太陽能余熱回收裝置包括太陽能熱水器、相變蓄熱裝置、儲水罐、溫度傳感器、第五循環(huán)泵、第十三控制閥、第十四控制閥、第十六控制閥,溫度傳感器安裝在儲水罐中,儲水罐的出口與太陽能熱水器間由管路連接,并在該管路段設(shè)置第十六控制閥,太陽能熱水器的出水管分支兩路并聯(lián)水管,一路水管上設(shè)置第十三控制閥,并與所述第五循環(huán)泵連接,另一路水管上設(shè)置第十四控制閥,并與相變蓄熱裝置連接,由相變蓄熱裝置連接所述第五循環(huán)泵,第五循環(huán)泵的出口連接儲水罐的循環(huán)入口,溴化鋰熱泵的中溫換熱段連接第一輸出管路,第四熱泵的冷凝器端連接第二輸出管路;
所述熱電聯(lián)產(chǎn)裝置包括乏汽裝置、蒸汽輪機、蒸汽熱泵機組、第三溴化鋰熱泵機組、第二溴化鋰熱泵機組、第一溴化鋰熱泵機組,各溴化鋰熱泵機組包括高溫熱源、低溫熱源和中溫熱源,所述的乏汽裝置的換熱管路并行連通蒸汽熱泵機組的蒸發(fā)器及各溴化鋰熱泵機組的低溫熱源,所述蒸汽輪機的換熱管路并行連通各溴化鋰熱泵機組的高溫熱源,冷凝器的高溫出水口連接第一溴化鋰熱泵機組的中溫熱源的入口連通,第一溴化鋰熱泵機組的出口與第二溴化鋰熱泵機組的中溫熱源的入口連通,第二溴化鋰熱泵機組的中溫熱源的出口與第三溴化鋰熱泵機組的中溫熱源的入口連通。
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