混水与分水式溴化锂热泵给热及给水的浮法玻璃余热回收方法技术

技术编号:24703902 阅读:26 留言:0更新日期:2020-06-30 23:28
混水与分水式溴化锂热泵给热及给水的浮法玻璃余热回收方法,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决循环水的连续使用,确保了电厂水能量效率最大化,且且溴化锂热泵供暖装置对存储水、用户端和电厂水之间进行了换热,将高温电厂水和存储水的热量分级供给用户端的问题,当不需要换热时,打开第八控制阀、第九控制阀、第十控制阀、第十一控制阀、第三控制阀、第四控制阀、第五控制阀、第六控制阀,并关闭第七控制阀,热池中的37~39℃的循环水被上水管的循环泵抽取,并被直接抽取到冷却塔冷却,效果是电厂水在作为溴化锂热泵的高温热源换热后进入板式换热器进一步换热,随后与从浮法玻璃余热回收得到的中介水混合。

【技术实现步骤摘要】
混水与分水式溴化锂热泵给热及给水的浮法玻璃余热回收方法
本专利技术属于供热余热回收与热量分配领域,涉及一种混水与分水式溴化锂热泵给热及给水的浮法玻璃余热回收方法。
技术介绍
在近些年,随着我国城市供暖面积的增加及工业厂房生产线建设的加大,使得我国热力消费量快速增长,从供热方式上进行分析,目前我国居民采暖主要有以下几种方式:热电联产方式、中小型区域锅炉房集中供热、家用小型燃气热水炉、家庭燃煤炉等,其中热电联产方式是利用燃料的高品位热能发电后,将其低品位热能供热的综合利用能源技术。目前我国300万千瓦火力电厂的平均发电效率为33%,而热电厂供热时,发电效率可达20%,剩下的80%,热量中的70%以上可用于供热,10000千焦热量的燃料,采用热电联产方式,可产生2000千焦电力和7000千焦热量,而采用普通火力发电厂发电,此2000千焦电力需消耗6000千焦燃料,因此将热电联产方式产出的电力,按照普通电厂的发电效率,扣除其燃料消耗,剩余的4000千焦燃料可产生7000千焦热量。从这个意义上讲,则热电厂供热的效率为170%,约为中小型锅炉房供热本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种混水与分水式溴化锂热泵给热及给水的浮法玻璃余热回收方法,其特征在于,包括溴化锂热泵供暖方法和浮法玻璃余热回收方法;/n所述溴化锂热泵供暖方法,电厂冷凝器引入管连通溴化锂热泵(38)的高温换热段,并对其输送高温换热水,高温换热段的出口连通板式换热器(39)热水流道的入口,并对热水流道输送高温换热后的高温换热水,板式换热器(39)的热水流道的出口与混水器(42)的第二入口连通并对混水器(42)输送板式换热水,储水罐(37)的出口与混水器(42)的第一入口连通并对混水器(42)输送储存水,板式换热水与储存水在混水器(42)中形成混合水,混水器(42)的出口连通溴化锂热泵(38)的低温换热段,...

【技术特征摘要】
1.一种混水与分水式溴化锂热泵给热及给水的浮法玻璃余热回收方法,其特征在于,包括溴化锂热泵供暖方法和浮法玻璃余热回收方法;
所述溴化锂热泵供暖方法,电厂冷凝器引入管连通溴化锂热泵(38)的高温换热段,并对其输送高温换热水,高温换热段的出口连通板式换热器(39)热水流道的入口,并对热水流道输送高温换热后的高温换热水,板式换热器(39)的热水流道的出口与混水器(42)的第二入口连通并对混水器(42)输送板式换热水,储水罐(37)的出口与混水器(42)的第一入口连通并对混水器(42)输送储存水,板式换热水与储存水在混水器(42)中形成混合水,混水器(42)的出口连通溴化锂热泵(38)的低温换热段,并对其输送混合水作为低温热源,低温换热段的出口连通分水器(44)并对其输出低温换热水,第二分水器(44)分出与热电联产装置(41)输入的等量的水,并由电厂冷凝气回水管(45)输送回电厂,其余的水被管路输送至分水器(28)作为回水供给;
所述浮法玻璃余热回收方法,浮法玻璃车间(1)产生的37~39℃的循环水由第一水管通入热池(22),对第二循环泵(17)、第三循环泵(18)加压,加压完毕,打开第八控制阀(12)、第九控制阀(13)、第十控制阀(...

【专利技术属性】
技术研发人员:汪语哲张皓天冉春秋杨正凯李佳乐
申请(专利权)人:大连民族大学
类型:发明
国别省市:辽宁;21

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