一种空冷器替代溴化锂机组的节能冷水系统技术方案

技术编号:43981528 阅读:14 留言:0更新日期:2025-01-10 20:06
本技术属于冷水系统技术领域,特别涉及一种空冷器替代溴化锂机组的节能冷水系统。本技术的节能冷水系统包括依次连接的7℃回水管路、冷冻水循环泵、7℃送水管路、溴化锂机组,溴化锂机组还连接有7℃供水管路;还包括空冷器,空冷器的进水口与7℃回水管路之间连接有进水支管,空冷器的出水口与7℃回水管路之间连接有出水支管,7℃回水管路上连接进水支管和出水支管之间的一段上连接有第一阀门,进水支管上连接有第二阀门,出水支管上连接有第三阀门;7℃送水管路和7℃供水管路之间连接有旁通管路,旁通管路上连接有第四阀门。本技术提供了一种空冷器替代溴化锂机组的节能冷水系统。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于冷水系统,特别涉及一种空冷器替代溴化锂机组的节能冷水系统


技术介绍

1、目前,7℃冷水系统主要采用溴化锂机组进行制冷,溴化锂制冷机组结构简单,而且其体积小,占地面积小,容易制造和控制,维护费用亦较低廉,运转十分安全。

2、现有的7℃冷水系统冷量主要来自溴化锂制冷机组,本冷水系统回水温度12℃,供水温度7℃。根据气象资料显示历年日极端最低气温-37.4℃,最冷月平均温度-14.7℃,最早结冻期11月15日,最晚解冻期4月27日。根据当地气象环境每年12月至次年3月可使用空冷器运行数量对7℃冷水系统提供所需要的全部或部分冷量,这样可减少溴化锂机组运行数量及机组负荷或停止溴化锂机组运行,从而节省蒸汽消耗和电能消耗。

3、由于7℃冷水系统供回水温度低,当地昼夜温差大,在环境温度骤变时操作难度大,需要频繁操作,操作不当会造成空冷管束上冻。


技术实现思路

1、为了解决现有技术存在的上述问题,本技术的目的在于提供空冷器替代溴化锂机组的节能冷水系统。

2、本技术所采用的技术方案本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种空冷器替代溴化锂机组的节能冷水系统,其特征在于:包括7℃回水管路(1),7℃回水管路(1)末端连接有冷冻水循环泵(2),冷冻水循环泵(2)的出口连接有7℃送水管路(3),7℃送水管路(3)的另一端连接有溴化锂机组(4),溴化锂机组(4)还连接有7℃供水管路(5);还包括空冷器(6),空冷器(6)的进水口与7℃回水管路(1)之间连接有进水支管(7),空冷器(6)的出水口与7℃回水管路(1)之间连接有出水支管(8),7℃回水管路(1)上连接进水支管(7)和出水支管(8)之间的一段上连接有第一阀门(11),进水支管(7)上连接有第二阀门(71),出水支管(8)上连接有第三阀门(81);...

【技术特征摘要】

1.一种空冷器替代溴化锂机组的节能冷水系统,其特征在于:包括7℃回水管路(1),7℃回水管路(1)末端连接有冷冻水循环泵(2),冷冻水循环泵(2)的出口连接有7℃送水管路(3),7℃送水管路(3)的另一端连接有溴化锂机组(4),溴化锂机组(4)还连接有7℃供水管路(5);还包括空冷器(6),空冷器(6)的进水口与7℃回水管路(1)之间连接有进水支管(7),空冷器(6)的出水口与7℃回水管路(1)之间连接有出水支管(8),7℃回水管路(1)上连接进水支管(7)和出水支管(8)之间的一段上连接有第一阀门(11),进水支管(7)上连接有第二阀门(71),出水支管(8)上连接有第三阀门(81);所述7℃送水管路(3)和7℃供水管路(5)之间连接有旁通管路(9),旁通管路(9)上连接有第四阀门(91)。

2.根据权利要求1所述的一种空冷器替代溴化锂机组的节能冷水系统,其特征在于:所述空冷器(6)的进水口还连接有循环进水管(61),空冷器(6)的出水口还连接有循环出水管(62)。

3.根据权利要求2所述的一种空冷器替代溴化锂机组的节能冷水系统,其特征在于:所述循环进水管(61)上连接有第五阀门(63),循环出水管(62)上连接有第六阀门(64)。

4.根据权利要求1所述的一种空冷器替代溴化锂机组的节能冷水系统,其特征在于:所述7℃送水管路(3)上旁通管路(9)与溴化锂机组(4)之间的一段上连接有第七阀门(31)。

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【专利技术属性】
技术研发人员:杨治涛周书红许超赵鸿祥罗朝阳鲁碧燕张景银
申请(专利权)人:新疆东方希望新能源有限公司
类型:新型
国别省市:

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