一种大温差集中供热管网系统及供热方法技术方案

技术编号:40223529 阅读:35 留言:0更新日期:2024-02-02 22:28
本发明专利技术公开的一种大温差集中供热管网系统及供热方法,包括热源厂首站、变温差热力站和二级热换站;变温差热力站包括热泵机组,热泵机组包括冷凝器、发生器、蒸发器和吸收器,吸收器的出水口与冷凝器的进水口相连通;热源厂首站的供水口与发生器的进水口相连通;二级热换站的高温侧回水口与吸收器的进水口相连通,冷凝器的出水口和发生器的出水口均与二级换热站的入水口相连通,通过变温差热力站,将大温差热力输送参数集中处理成通常一次管网热力输送参数,避免了二级换热站改造。变温差热力站接口是长输管网和一次管网,选址受限较小。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及余热回收供热节能,尤其涉及一种大温差集中供热管网系统及供热方法


技术介绍

1、本部分的陈述仅仅是提供了与本专利技术相关的
技术介绍
信息,不必然构成在先技术。

2、实施热电联,是纯凝火电厂节能减排的一项重要措施,也是大中型城市治理大气污染环境的有效方式。但是,由于纯凝电厂一般在城市远郊,远离市内生活区,所以纯凝发电机改为热电联产机组存在以下两个难题:1、热损较大。按90/50℃供回水,20公里的输送距离热损失比例将达输送热量的10%以上,这使得其与区域锅炉相比,节能优势大打折扣;2、远距离输送,热网投资巨大,大大降低热电联产的经济性。

3、如果既想降低热损失比例,又想尽可能减小投资,增加供热供回水温差无疑是最好的方式。例如将供回水温差由40℃加大到80℃,那么相同热网管径,热力输送能力提高了一倍,而管道热损失量基本不变,因此热损的比例降到了总共热量的5%;同时热力输送能力单位造价也降低一半。但是,受热网安全性、材料性能及电厂供热抽气参数等因素限制,130℃基本已是热网(一次管网)供水温度的上限。另外,提高供水温度同样会增本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种大温差集中供热管网系统,其特征在于,包括热源厂首站、变温差热力站和二级热换站;变温差热力站包括热泵机组,热泵机组包括冷凝器、发生器、蒸发器和吸收器,吸收器的出水口与冷凝器的进水口相连通;热源厂首站的供水口与发生器的进水口相连通;二级热换站的高温侧回水口与吸收器的进水口相连通,冷凝器的出水口和发生器的出水口均与二级换热站的入水口相连通;热源厂首站的高温水能够进入发生器,与发生器内的制冷剂进行热交换后经发生器的出水口排出,二级热换站的回水能够进入吸收器,与吸收器内的制冷剂进行热交换后进入冷凝器,与冷凝器中的制冷剂进行热交换后,通过冷凝器的出水口排出,冷凝器的出水口排出水与发生器的出水...

【技术特征摘要】

1.一种大温差集中供热管网系统,其特征在于,包括热源厂首站、变温差热力站和二级热换站;变温差热力站包括热泵机组,热泵机组包括冷凝器、发生器、蒸发器和吸收器,吸收器的出水口与冷凝器的进水口相连通;热源厂首站的供水口与发生器的进水口相连通;二级热换站的高温侧回水口与吸收器的进水口相连通,冷凝器的出水口和发生器的出水口均与二级换热站的入水口相连通;热源厂首站的高温水能够进入发生器,与发生器内的制冷剂进行热交换后经发生器的出水口排出,二级热换站的回水能够进入吸收器,与吸收器内的制冷剂进行热交换后进入冷凝器,与冷凝器中的制冷剂进行热交换后,通过冷凝器的出水口排出,冷凝器的出水口排出水与发生器的出水口排出水混合后,经二级热换站的入水口进入二级热换站。

2.如权利要求1所述的一种大温差集中供热管网系统,其特征在于,二级热换站的高温侧回水口还与蒸发器的进水口相连通。

3.如权利要求1所述的一种大温差集中供热管网系统,其特征在于,蒸发器的出水口与热源厂首站的回水口相连通。

4.如权利要求1所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:李媛刘广耀罗冰姜培朋邹萌李俊飞周国锋
申请(专利权)人:山东华电节能技术有限公司
类型:发明
国别省市:

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