吸收式制冷换热热电联供供暖系统技术方案

技术编号:7253688 阅读:199 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术涉及一种吸收式制冷换热热电联供供暖系统,包括抽凝式汽轮机(1)、汽轮机抽汽管(2)、主凝汽器(3)、主水水换热器(4)、辅凝汽器(5)、辅水水换热器(6)、汽水换热器(9)、水水换热器(14)、吸收式热泵{XR(1…m)(1…n)}和吸收式制冷机(XZ1…p)。热网回水在进入热电厂后分为二路:一路经辅水水换热器(6)、吸收式热泵吸收器、冷凝器升温,另一路经过冷器(7)升温,二路或多路最后合并,再经汽水换热器(9)加温后作为驱动热源并联送入吸收式制冷机(XZ1…p),制冷后经水水换热器(14)再次降温后返回热电厂。本实用新型专利技术能回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和使热网系统更可靠运行。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种热电联供供暖系统,适用于热电联供电厂汽轮机乏汽更节能、安全可靠地利用,热网系统更多的利用冷凝废热。
技术介绍
随着能源的缺乏和节能减排的要求日益提高,能源的综合利用技术在不断的提升。北方城市规划热电联供进行集中供热,以替代原来单独的锅炉集中供热,实现节能减排的要求。充分利用热电厂废热,以提高热电厂的供热能力,更好地实现节能减排,同时又保证热电厂和热网的安全可靠运行,各种新的流程有待研究。要实现电厂内更多的回收汽轮机排汽废热,首要条件是将热用户端的二次网回水温度降低,采用以电为动力的热泵机组,或以热网高温水为动力的吸收式热泵机组。通过对电厂供出的热网回水进行制冷降温, 热源再供二次网使用,使热网回水温度降低后回电厂。电厂热网回水进入电厂后先进入原电厂凝汽器,与电厂循环水混合在凝汽器内升温后,再进入吸收式热泵,在热泵内升温后送出。在该系统中,循环水出热泵的温度是热网在整个采暖季多回收冷凝热的关键,在同样的出口温度,能回收更多的冷凝废热,而少用高品位的抽汽成为热电厂集中供热技术的又一难题。
技术实现思路
本技术的目的在于克服上述不足,提供一种实现回收更多热电厂的冷凝废热,提高热泵的运行效率和电厂系统热网系统更可靠运行的吸收式制冷换热热电联供供暖系统。本技术的目的是这样实现的一种吸收式制冷换热热电联供供暖系统,包括抽凝式汽轮机、汽轮机抽汽管、主凝汽器、辅凝汽器和汽水换热器,高压蒸汽在抽凝式汽轮机作功发电后抽出部分蒸汽作为吸收式热泵和汽水换热器的热源。主机、辅机汽轮机乏汽由主、辅凝汽器凝结成水,冷凝废热予以回收利用。其特征在于在热电厂内增设带有过冷器的吸收式热泵狀(1…m) (1···η);在所述供暖系统内增设有主水水换热器和辅水水换热器;在供热站内增设吸收式制冷机)(Ζ (1…ρ)和水水换热器,m、n和ρ均为彡2的自然数, 热网回水进入辅水水换热器前分为二路一路热网回水经辅水水换热器后单路或分成多路并联进入第一台吸收式热泵的吸收器,再进入第二台吸收式热泵的吸收器……依次串联连接,直至进入第(1…m) η台吸收式热泵的吸收器,出该吸收器后再进入该吸收式热泵的冷凝器,然后从第(1…m) (n-1)、第(1…m) (n-2)……依次串联连接,最后从第一台吸收式热泵的冷凝器中出;另一路热网回水单路或分成多路并联进入各台吸收式热泵的过冷器, 二路或多路热网回水最后合并,再经汽水换热器加温后送出至供热站,主凝汽器的冷却循环水进入主水水换热器,放热后返回主凝汽器,吸收式热泵的蒸发器与主水水换热器、辅水水换热器、主凝汽器、辅凝汽器单独或并联连接,辅凝汽器的冷却循环水出口与辅水水换热器连接,热网热水送至用户供热站后先进入吸收式制冷机作为热动力,降低温度,出吸收式制冷机后进入水水换热器,经水水换热器降低温度后再返回热电厂,用户供热站的二次热网回水进入用户供热站后分为二路一路先进入吸收式制冷机的蒸发器,被制冷降温后再进入水水换热器,与热网水热交换后升温,另一路二次热网水进入吸收式制冷机吸热侧,作为冷却水将制冷机内的热量带走,升温后二路合并,送往用户供热。本技术吸收式制冷换热热电联供供暖系统,所述主水水换热器的循环水出口分二路一路先进入第(1…m)n台吸收式热泵的蒸发器,然后依次返回,进入第二、第一台吸收式热泵的蒸发器,最后从第一台吸收式热泵中出,返回主水水换热器;另一路进入热电厂的冷却装置。本技术吸收式制冷换热热电联供供暖系统,所述辅水水换热器的循环水出所述辅水水换热器后先进入第(1…m) η台吸收式热泵的蒸发器,然后依次返回,进入第二、第一台吸收式热泵的蒸发器,最后从第一台吸收式热泵中出,返回辅水水换热器。本技术吸收式制冷换热热电联供供暖系统,所述主凝汽器的冷却循环水出口分成二路一路先进入第(1…m)n台吸收式热泵的蒸发器,然后依次返回,进入第二、第一台吸收式热泵的蒸发器,最后从第一台吸收式热泵中出,返回主凝汽器,另一路去主水水换热器。本技术吸收式制冷换热热电联供供暖系统,所述辅凝汽器的冷却循环水出口分成二路一路先进入第(1…m)n台吸收式热泵的蒸发器,然后依次返回,进入第二、第一台吸收式热泵的蒸发器,最后从第一台吸收式热泵中出,返回辅凝汽器,另一路去辅水水换热器。本技术吸收式制冷换热热电联供供暖系统,所述主水水换热器和辅水水换热器的冷却循环水并联先进入第(1…m) η台吸收式热泵的蒸发器,然后依次返回,进入第二、 第一台吸收式热泵的蒸发器,最后从第一台吸收式热泵中出,并联返回主水水换热器和辅水水换热器。本技术吸收式制冷换热热电联供供暖系统,所述主凝汽器和辅凝汽器的冷却循环水并联先进入第(1…m) η台吸收式热泵的蒸发器,然后依次返回,进入第二、第一台吸收式热泵的蒸发器,最后从第一台吸收式热泵中出,并联返回主凝汽器和辅凝汽器。本技术吸收式制冷换热热电联供供暖系统,所述热电厂的冷却装置为冷却塔或间冷装置。本技术吸收式制冷换热热电联供供暖系统,所述各台吸收式热泵的过冷器合并成一台过冷器,各台吸收式热泵的冷剂水管道并联接入该合并后的过冷器,热网回水出该合并后的过冷器与另一路热网回水最后合并。这种吸收式制冷换热热电联供供暖系统亦适用于空冷电厂和间冷电厂。本技术的有益效果是在热电厂内增设带有过冷器的吸收式热泵和系统内增加了主、辅水水换热器各一台以及在供热站内增设吸收式制冷机和水水换热器,供冬季供暖季节作供热时运行。热网循环水与电厂冷却循环水分隔单独运行。确保了热网水的水质,确保各类换热设备能安全可靠高效节能运行。采用热网循环水直接回收热泵余热更有效地提高了热泵的COP值。热泵的工作蒸汽比原系统要节约8%以上。由于热泵在回收热电厂冷凝废热过程中少用了高品位能源,所以与原热泵系统相比,在回收同样冷凝废热的情况下,出热泵的温度比原来低,这样更能确保热网在供热负荷下降时回收冷凝热量实现最大化,在整个采暖季利用更多的汽轮机乏汽用于供暖。由于回收同样的冷凝热,出热泵的循环水温度低,在同样的出口温度情况下,热泵可回收更多的冷凝废热。通过热网循环水和冷却循环水在各热泵的吸收器与冷凝器和蒸发器中对应串联流动,使热泵的性能得到更好的优化。热泵的体积、重量指标可大大下降,制造成本可同时下降。另一方面,由于热泵的性能优化,热电厂的各项经济技术经济指标得到进一步提高。在用户供热站增加了吸收式制冷机,通过将用户网的热水制冷后与总热网换热,使总热网回水的温度降低,热网水回热电厂后与辅水水换热器余热换热回收低温热源,增加了余热的回收量。附图说明图1为本技术涉及的热泵蒸发器循环水与主水水换热器连接示意图。图2为本技术涉及的热泵蒸发器循环水与辅水水换热器连接示意图。图3为本技术涉及的热泵蒸发器循环水与主凝汽器连接示意图。图4为本技术涉及的热泵蒸发器循环水与辅凝汽器连接示意图。图5为本技术涉及的热泵蒸发器循环水与主、辅水水换热器连接示意图。图6为本技术涉及的热泵蒸发器循环水与主、辅凝汽器连接示意图。图中附图标记抽凝式汽轮机1、主汽轮机抽汽管2、主凝汽器3、主水水换热器4、辅凝汽器5、辅水水换热器6、过冷器7、冷却装置8、汽水换热器9、热网回水支管10、热网回水支管11、热网供水管本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:江荣方毛洪财蔡小荣
申请(专利权)人:双良节能系统股份有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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