CN101109540A - 扩大热电联产供热面积的方法 - Google Patents

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CN101109540A CNA200610099044XA CN200610099044A CN101109540A CN 101109540 A CN101109540 A CN 101109540A CN A200610099044X A CNA200610099044X A CN A200610099044XA CN 200610099044 A CN200610099044 A CN 200610099044A CN 101109540 A CN101109540 A CN 101109540A
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Abstract

一种采用吸收式热泵机组替代热电联产中蒸汽换热器的扩大热电联产供热面积的方法,该系统不改变现有热电厂装机容量和提供的蒸汽量,而提高了其供热能力,且增加的供热面积相当于不消耗蒸汽的热量。该系统由吸收式热泵、热电厂、有供热需求的建筑、水-水换热器、流量调节装置、各种水泵、各种管道组成。利用热电厂的蒸汽进入吸收式热泵,改变传统供热时蒸汽只换热不做功的能量浪费情况,合理地利用了能的数量和质量,实现了高效用能。进入热泵机组的低温热源为电厂汽轮机循环冷却废水,实现了对废热的回收利用。机组提升循环水温度到80℃左右,利用供热管网、水-水换热器等向周边建筑供热。

Description

扩大热电联产供热面积的方法
所属技术领域
本发明涉及一种采用吸收式热泵替代热电联产中汽-水换热器提高供热面积的方法。
背景技术
我国目前集中供热有燃煤/油锅炉供热、热电联产等几种主要形式。锅炉供热是燃烧煤、油等燃料制备蒸汽或高温热水并通过管道供应给用户,由于锅炉效率低,能源没有阶梯利用,造成能源浪费,对环境产生污染,将逐渐被社会限制或淘汰。
热电联产供热形式,能量被阶梯利用,高位能量用于发电,效率相对较高,是目前较为理想的集中供热形式。其工作原理是:抽汽凝汽式汽轮机组在发电时,从汽轮机中抽取一定标准的高温高压蒸汽,一般压力为0.6Mpa,温度为158℃左右。蒸汽通过汽-水换热器直接换成高温热水通过管道输送到建筑物供热。在此供热过程中,蒸汽在换热器里只用来传热而没有做功,能量的热值不变,但是蒸汽的
Figure A20061009904400031
下降,没能充分利用蒸汽能量的质,是对能量使用的浪费。
一般情况下,热电厂冬季供热时燃料燃烧总发热量中只有22%左右转变为电能,37%左右用于供热,而30%以上通过汽轮机凝汽器的循环冷却水失散到环境中。该冷却水属于低品位热能,因含有较低的
Figure A20061009904400032
不能直接供热使用,目前基本被白白浪费到环境中,没有得到有效的回收利用。
发明内容
本发明是一种采用吸收式热泵机组替代热电联产中蒸汽换热器的节能型集中供热新模式,该系统不改变现有热电厂装机容量和提供的蒸汽量,而提高了其供热能力,且增加的供热能力相当于不消耗蒸汽的热量。
本发明采用的技术方案是:系统装置由吸收式热泵机组、热电厂、有供热需求的居民或商用建筑、水-水换热器、流量调节装置、各种水泵、各种管道组成。供热时,原来用于进入汽-水换热器的部分或全部压力为0.6Mpa,温度为158℃左右的蒸汽,进入吸收式热泵,从做功与传热两方面得到恰当配合使用,合理地利用了能的数量和质量,实现高效用能。进入热泵机组吸热器端的低温热源为电厂汽轮机循环冷却水,实现了对废热的回收利用。放热器端制得热水温度达到80℃左右。热水通过供热管道,利用水-水换热器,向建筑供热,之后重新返回热泵机组,循环使用。
在此系统中,利用汽轮机闭式循环冷却水做为低温热源时,进入热泵机组的温度一般为15℃-35℃,调节机组工况,使冷却水从机组排出后与电厂原设计所需的进入凝汽器的温度一致,返回到电厂凝汽器中,经过吸热后温度又上升,然后回到机组继续循环使用;如利用汽轮机开式循环冷却水做为低温热源时,进入热泵机组的温度一般为10℃-30℃,冷却水进入机组后尽可能多的吸收其低品位热量,之后将冷却水排放到环境中。
本发明的有益效果是利用热电厂供热蒸汽换热时浪费掉的
Figure A20061009904400041
提升循环冷却水废热的
Figure A20061009904400042
进而提升其品位,通过制备高温热水用于供热。利用吸收式热泵,相当于不消耗蒸汽的热量,把通过冷却塔或自然水体排放掉的循环冷却水的废热回收利用,大幅度增加供热面积,对社会产生巨大的经济和发展价值。
附图说明
下面结合说明书附图1对本发明做进一步说明。
图1为本发明的系统原理图。
图1中1.热电厂,2.蒸汽,3.高温热水,4.汽轮机循环冷却出水,5.汽轮机循环冷却回水,6.供热出水,7.供热回水,8.水-水换热器,9.吸收式热泵,10.建筑或热网。
具体实施方式
在图1中,供热时,从热电厂(1)汽轮机中抽取压力为0.6Mpa,温度为158℃左右的蒸汽(2),进入吸收式热泵(9),从做功与传热两方面配合使用,合理利用能的数量和质量,实现高效用能,之后蒸汽变为高温热水(3)返回锅炉。电厂汽轮机循环冷却出水(4)进入热泵机组吸热器端,做为机组的低温热源,其热量被提取后变为汽轮机循环冷却回水(5)返回凝汽器,实现了对废热的回收利用。放热器端制备温度达80℃的供热出水(6),通过供热管道,利用水-水换热器(8),向建筑或热网(10)供热,释放热量后供热回水(7)重新返回热泵机组,循环使用。

Claims (5)

1.本发明是一种采用吸收式热泵机组替代热电联产中蒸汽换热器的扩大热电联产供热面积的方法。其特征是:该系统装置由吸收式热泵机组、热电厂、有供热需求的居民或商用建筑、水一水换热器、流量调节装置、各种水泵、各种管道组成。
2.根据权利要求1所述的扩大热电联产供热面积的方法,其特征是:吸收式热泵机组制热温度可以达到80℃以上。
3.根据权利要求1所述的扩大热电联产供热面积的方法,其特征是:驱动吸收式热泵的为热电厂蒸汽,其从做功与传热两方面得到恰当配合使用。进入热泵机组的低温热源为电厂汽轮机循环冷却废水,实现了对废热的回收利用。
4.根据权利要求1所述的扩大热电联产供热面积的方法,其特征是:进入热泵机组工作后的蒸汽变为高温热水返回电厂锅炉,循环使用;机组制备的热水通过管道经过换热器换热后重新返回机组,循环使用;经过换热器换到热量的水通过水泵进入建筑供热,之后返回换热器循环使用。
5.根据权利要求1所述的扩大热电联产供热面积的方法,其特征是:吸收式热泵所需的蒸汽和低温热源是由供热需求决定,由流量调节装置自动调节。水和蒸汽的输送利用各种保温管道。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN110031152A (zh) * 2019-05-21 2019-07-19 山东建筑大学 一种热力供热系统及相邻日温度偏移累积泄漏检测的方法

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