CN105823259A - 热电厂供热机组的循环水余热回收系统 - Google Patents

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赵文波
王丽伟
赵天亮
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Abstract

本发明涉及一种热电厂供热机组的循环水余热回收系统,包括吸收式热泵、二级换热站和热电厂供热机组,热电厂供热机组具有锅炉、汽轮机和凝汽器,凝汽器的循环水管上设有吸收式热泵,吸收式热泵的驱动热源进口连接有抽汽管,抽汽管连接至汽轮机的低压缸进气导管,吸收式热泵的低温热源进口连接循环水管,吸收式热泵的供水出口与二级换热站的热源进水口通过管道连通,吸收式热泵的供水进口与二级换热站的热源出水口通过管道连通,用热设备的供水水源通过管道连通至所述二级换热站的热交换进口,二级换热站的热交换出口通过管道连通至供热设备,本发明能够良好适应现有的电厂供热机组并对循环水进行余热回收,达到节能降耗的目的。

Description

热电厂供热机组的循环水余热回收系统
技术领域
本发明涉及热电厂余热回收技术领域,尤其涉及一种对供热机组进行循环水余热回收的技术。
背景技术
在节能减排大趋势下,对热电厂供热机组的循环水进行余热回收势在必行,电厂循环水余热项目越来越多,对供热机组的这种优化设计投资巨大。而且绝大部分已实施完工的循环水余热回收项目在实际运行中并没有发挥预期的效用,多数循环水余热项目在设计和运行时皆存在不适应现有供热机组的情况。截至目前,行业内尚无针对电厂循环水余热回收项目的指导性文件出台。
有鉴于上述的缺陷,本设计人,积极加以研究创新,以期创设一种热电厂供热机组的循环水余热回收系统,以达到适应电厂供热系统且节能减耗的目的。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明的目的是提供一种热电厂供热机组的循环水余热回收系统,能够良好适应现有的电厂供热机组并对循环水进行余热回收,达到节能降耗的目的。
本发明的一种热电厂供热机组的循环水余热回收系统,包括吸收式热泵、二级换热站和热电厂供热机组,所述热电厂供热机组具有锅炉、汽轮机和凝汽器,所述锅炉的蒸汽管通至所述汽轮机,所述汽轮机的排气管通至所述凝汽器,所述凝汽器的循环水管通至所述锅炉,所述凝汽器的循环水管上设有所述吸收式热泵,所述吸收式热泵的驱动热源进口连接有抽汽管,所述抽汽管连接至所述汽轮机的低压缸进气导管,所述吸收式热泵的低温热源进口连接所述循环水管,所述吸收式热泵的供水出口与所述二级换热站的热源进水口通过管道连通,所述吸收式热泵的供水进口与所述二级换热站的热源出水口通过管道连通,用热设备的供水水源通过管道连通至所述二级换热站的热交换进口,所述二级换热站的热交换出口通过管道连通至所述供热设备。
进一步的,所述二级换热站设有两个且分别为第一二级换热站和第二二级换热站,所述第一二级换热站和所述第二二级换热站并联,所述吸收式热泵的供水出口分别与所述第一二级换热站的热源进水口以及所述第二二级换热站的热源进水口连通,所述吸收式热泵的供水进口分别与所述第一二级换热站的热源出水口和所述第二二级换热站的热源出水口连通,用热设备的供水水源分别与所述第一二级换热站的热交换进口以及所述第二二级换热站的热交换进口连通,所述第一二级换热站的热交换出口与所述第二二级换热站的热交换出口分别连通至供热设备。
进一步的,所述吸收式热泵具有低温热源排出口,所述凝汽器具有循环水进口,所述吸收式热泵的低温热源排出口通过管道连接至所述凝汽器的循环水进口。
进一步的,所述吸收式热泵为溴化锂吸收式热泵。
进一步的,所述凝汽器为水冷凝汽器或空冷凝汽器。
进一步的,所述凝汽器为间壁式凝汽器或接触式凝汽器。
借由上述方案,本发明至少具有以下优点:本发明的热电厂供热机组的循环水余热回收系统,可以以汽轮机的蒸汽为驱动热源,回收利用来自凝汽器的余热,制取较高温度的热水,并通过二级换热站与用水设备所需的供水实现热交换,从而得到用水设备所需温度的供水,实现热电厂原有供热机组的循环水余热回收利用。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例并配合附图详细说明如后。
附图说明
图1是本发明的原理示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
参见图1,本发明一较佳实施例所述的一种热电厂供热机组的循环水余热回收系统,包括吸收式热泵1、二级换热站2和热电厂供热机组3,所述热电厂供热机组具有锅炉31、汽轮机32和凝汽器33,所述锅炉的蒸汽管通至所述汽轮机,所述汽轮机的排气管通至所述凝汽器,所述凝汽器的循环水管4通至所述锅炉,所述凝汽器的循环水管上设有所述吸收式热泵,所述吸收式热泵的驱动热源进口11连接有抽汽管5,所述抽汽管连接至所述汽轮机的低压缸进气导管,所述吸收式热泵的低温热源进口12连接所述循环水管,所述吸收式热泵的供水出口13与所述二级换热站的热源进水口21通过管道连通,所述吸收式热泵的供水进口14与所述二级换热站的热源出水口22通过管道连通,用热设备7的供水水源8通过管道连通至所述二级换热站的热交换进口23,所述二级换热站的热交换出口24通过管道连通至所述供热设备。
所述二级换热站设有两个且分别为第一二级换热站2A和第二二级换热站2B,所述第一二级换热站和所述第二二级换热站并联,所述吸收式热泵的供水出口分别与所述第一二级换热站的热源进水口以及所述第二二级换热站的热源进水口连通,所述吸收式热泵的供水进口分别与所述第一二级换热站的热源出水口和所述第二二级换热站的热源出水口连通,用热设备的供水水源分别与所述第一二级换热站的热交换进口以及所述第二二级换热站的热交换进口连通,所述第一二级换热站的热交换出口与所述第二二级换热站的热交换出口分别连通至供热设备。
所述吸收式热泵具有低温热源排出口15,所述凝汽器具有循环水进口16,所述吸收式热泵的低温热源排出口通过管道连接至所述凝汽器的循环水进口。
所述吸收式热泵为溴化锂吸收式热泵。
所述凝汽器为水冷凝汽器或空冷凝汽器。所述凝汽器为间壁式凝汽器或接触式凝汽器。
本发明的工作原理如下:本发明以汽轮机的蒸汽为驱动热源,回收利用来自凝汽器的余热,制取较高温度的热水,并通过二级换热站与用水设备所需的供水实现热交换,从而得到用水设备所需温度的供水,实现热电厂原有供热机组的循环水余热回收利用。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,并不用于限制本发明,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本发明的保护范围。

Claims (6)

1.一种热电厂供热机组的循环水余热回收系统,其特征在于:包括吸收式热泵(1)、二级换热站(2)和热电厂供热机组(3),所述热电厂供热机组具有锅炉(31)、汽轮机(32)和凝汽器(33),所述锅炉的蒸汽管通至所述汽轮机,所述汽轮机的排气管通至所述凝汽器,所述凝汽器的循环水管(4)通至所述锅炉,所述凝汽器的循环水管上设有所述吸收式热泵,所述吸收式热泵的驱动热源进口(11)连接有抽汽管(5),所述抽汽管连接至所述汽轮机的低压缸进气导管,所述吸收式热泵的低温热源进口(12)连接所述循环水管,所述吸收式热泵的供水出口(13)与所述二级换热站的热源进水口(21)通过管道连通,所述吸收式热泵的供水进口(14)与所述二级换热站的热源出水口(22)通过管道连通,用热设备(7)的供水水源(8)通过管道连通至所述二级换热站的热交换进口(23),所述二级换热站的热交换出口(24)通过管道连通至所述供热设备。
2.根据权利要求1所述的热电厂供热机组的循环水余热回收系统,其特征在于:所述二级换热站设有两个且分别为第一二级换热站(2A)和第二二级换热站(2B),所述第一二级换热站和所述第二二级换热站并联,所述吸收式热泵的供水出口分别与所述第一二级换热站的热源进水口以及所述第二二级换热站的热源进水口连通,所述吸收式热泵的供水进口分别与所述第一二级换热站的热源出水口和所述第二二级换热站的热源出水口连通,用热设备的供水水源分别与所述第一二级换热站的热交换进口以及所述第二二级换热站的热交换进口连通,所述第一二级换热站的热交换出口与所述第二二级换热站的热交换出口分别连通至供热设备。
3.根据权利要求1所述的热电厂供热机组的循环水余热回收系统,其特征在于:所述吸收式热泵具有低温热源排出口(15),所述凝汽器具有循环水进口(16),所述吸收式热泵的低温热源排出口通过管道连接至所述凝汽器的循环水进口。
4.根据权利要求1所述的热电厂供热机组的循环水余热回收系统,其特征在于:所述吸收式热泵为溴化锂吸收式热泵。
5.根据权利要求1所述的热电厂供热机组的循环水余热回收系统,其特征在于:所述凝汽器为水冷凝汽器或空冷凝汽器。
6.根据权利要求1所述的热电厂供热机组的循环水余热回收系统,其特征在于:所述凝汽器为间壁式凝汽器或接触式凝汽器。
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