CN107388329A - 一种热泵型汽水混合换热系统 - Google Patents

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郭宏新
沈建锋
吴然
李炎
张由素
刘艳平
乐柱
殷德庚
向兵
刘丰
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    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D9/00Central heating systems employing combinations of heat transfer fluids covered by two or more of groups F24D1/00 - F24D7/00
    • F24D9/02Hot water and steam systems

Abstract

本发明公开了一种热泵型汽水混合换热系统,一次网供汽管道、二次网供水管道、二次网回水管道分别连接汽水混合器,一次网回水管道连接蒸汽型吸收式热泵机组,连接管道的另一端连接蒸汽型吸收式热泵机组与一次网回水管道连通,附供汽管道的另一端连接蒸汽型吸收式热泵机组,连接管道上设置有附连接管道,其另一端连接蒸汽型吸收式热泵机组,两者相通,蒸汽型吸收式热泵机组设置有第二二次网供水管道和第二二次网回水管道。与现有技术相比,本发明采用蒸汽进行供热,缩小了一次网管道管径,降低了工程建设投资;汽、水混合方式可充分利用蒸汽的热能与压力能,减小系统运行过程中水泵的耗电量;吸收式热泵机组可将一次网回水的热量进行充分利用。

Description

一种热泵型汽水混合换热系统
技术领域
本发明涉及一种换热系统,特别是一种热泵型汽水混合换热系统,属于能源技术领域。
背景技术
城市供热通常采用热水作为供热介质,目前,一次网设计供、回水温度一般为130℃/70℃,随着城市规模的不断扩大,原有供热管线难以满足热负荷需求的增长,新建管线又面临初投资大的问题,基于此,清华大学提出了大温差供热技术,该技术采用吸收式热泵和水水换热器,较大幅度地增加了一次网的供、回水温差,但仍需设置汽-水换热首站,且采用相对低效的水-水换热方式,投资成本较高。蒸汽作为另一种供热介质,早先受输送距离近的影响,采用较少,但近几年,随着长输技术的发展,使蒸汽供热成为可能。
汽-水混合换热有别于间接换热,其换热效率近似为1,但回水温度为二次网回水温度,受用户处用热要求的限制,不可能很低,直接回水容易造成热量的白白损失,就地处理又会造成水资源的浪费。
发明内容
本发明需要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足,而提供一种热泵型汽水混合换热系统。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:
一种热泵型汽水混合换热系统,其特征在于:包括汽水混合器、蒸汽型吸收式热泵机组以及管道系统,所述管道系统包括一次网供汽管道、二次网供水管道、二次网回水管道以及一次网回水管道,所述一次网供汽管道、二次网供水管道、二次网回水管道分别连接汽水混合器,所述一次网回水管道连接蒸汽型吸收式热泵机组,所述二次网回水管道上设置有连接管道,所述连接管道的另一端连接蒸汽型吸收式热泵机组,在蒸汽型吸收式热泵机组内与一次网回水管道连通,所述一次网供汽管道上设置有附供汽管道,所述附供汽管道的另一端连接蒸汽型吸收式热泵机组,所述连接管道上设置有附连接管道,所述附连接管道的另一端也连接蒸汽型吸收式热泵机组,附连接管道通过蒸汽型吸收式热泵机组与附供汽管道相连通;所述蒸汽型吸收式热泵机组上还设置有第二二次网供水管道和第二二次网回水管道,所述第二二次网供水管道和第二二次网回水管道通过蒸汽型吸收式热泵机组相互连通。
作为进一步的优选方案,所述第二二次网供水管道的另一端和第二二次网回水管道的另一端均连通热水用户。
作为进一步的优选方案,所述二次网供水管道与二次网回水管道组成的管路和第二二次网供水管道与第二二次网回水管道组成的管路呈并联管路。
作为进一步的优选方案,所述第二二次网供水管道的另一端连通在二次网供水管道上,所述第二二次网回水管道的另一端连通在二次网回水管道上。
作为进一步的优选方案,所述二次网回水管道的另一端与第二二次网供水管道的另一端之间设置有串联管道。
作为进一步的优选方案,所述串联管道内热水的流向为从第二二次网供水管道至串联管道至二次网回水管道。
与现有技术相比,本发明的一种热泵型汽水混合换热系统,在实现大温差供热的同时,由于采用蒸汽进行供热,大大缩小了一次网管道管径,降低了工程建设投资;汽、水混合方式可充分利用蒸汽的热能与压力能,减小系统运行过程中水泵的耗电量;吸收式热泵机组,可将一次网回水的热量进行充分利用。
附图说明
图1是实施例1的结构示意图;
图2是实施例2的结构示意图;
图3是实施例3的结构示意图。
其中,1-汽水混合器,2-蒸汽型吸收式热泵机组,3-一次网供汽管道,4-二次网供水管道,5-二次网回水管道,6-一次网回水管道,7-连接管道,8-附供汽管道,9-附连接管道,10-第二二次网供水管道,11-第二二次网回水管道,12-串联管道。
具体实施方式
为了阐明本发明的技术方案及技术目的,以下结合附图和具体实施方式对本发明做进一步的介绍。显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。
如图1所示,本发明的一种热泵型汽水混合换热系统,包括汽水混合器1、蒸汽型吸收式热泵机组2以及管道系统,所述管道系统包括一次网供汽管道3、二次网供水管道4、二次网回水管道5以及一次网回水管道6,二次网回水管道5上设置有连接管道7,所述连接管道7的另一端连接蒸汽型吸收式热泵机组2,与一次网回水管道6连通,所述一次网供汽管道3上设置有附供汽管道8,所述附供汽管道8的另一端连接蒸汽型吸收式热泵机组2,所述连接管道7上设置有附连接管道9,所述附连接管道9的另一端也连接蒸汽型吸收式热泵机组2,与附供汽管道8相连通。
在实际运行中,蒸汽进入一次网供汽管道3后后分两路,一路进入汽水混合器1,与部分二次网回水管道5内的水直接混合加热,经供水管道4输送给用户;另一路作为驱动热源从附供汽管道8进入蒸汽型吸收式热泵机组2的发生器,加热浓缩的溴化锂溶液,降温后的冷凝水流入附连接管道9,并进入连接管道7,与二次网回水管道5内的水混合后作为低位热源进入蒸汽型吸收式热泵机组2的蒸发器,放热降温后经一次网回水管道6送回集中热源。
从另一角度的解释,二次网回水管道5中的水进入汽水混合器1与一次网供汽管道3中的蒸汽混合,水被蒸汽加热后从二次网供水管道4输送给用户,剩余部分进入连接管道7,与蒸汽型吸收式热泵机组2中排至附连接管道9的冷凝水混合后作为低位热源进入蒸汽型吸收式热泵机组2的蒸发器,放热降温后经一次网回水管道6送回集中热源。
实施例1
在蒸汽型吸收式热泵机组2上进一步增加了管路布置,具体的说,蒸汽型吸收式热泵机组2上还设置有第二二次网供水管道10和第二二次网回水管道11,所述第二二次网供水管道10和第二二次网回水管道11通过蒸汽型吸收式热泵机组2相互连通,第二二次网供水管道10的另一端和第二二次网回水管道11的另一端均连通热水用户;所述二次网供水管道4与二次网回水管道5组成的管路和第二二次网供水管道10与第二二次网回水管道11组成的管路呈并联管路。
用户使用后的热水从第二二次网回水管道11进入蒸汽型吸收式热泵机组2,在蒸汽型吸收式热泵机组2的吸收器和冷凝器中加热升温后,经第二二次网供水管道10再输送给用户。
可以看出,实施例1采用吸收式热泵和汽水混合器组合的方式,可充分利用蒸汽的热能与压力能,减小系统运行过程中水泵的耗电量,在此基础上,可将一次网回水的热量进行充分利用,实现大温差供热。本系统一般设置于大型集中供热系统的各热力站中,可根据用户的不同需求,同时提供两种不同品质的采暖或生活热水。
实施例2
如图2所示,基于实施例1的管路布置,进一步改变了管路布置,具体的说,第二二次网供水管道10的另一端连通在二次网供水管道4上,第二二次网回水管道11的另一端连通在二次网回水管道5上;即二次网回水管道5中用户使用后的热水分三路,一路进入汽水混合器1,与一次网供汽管道3中的蒸汽混合,水被蒸汽加热后从二次网供水管道4输送给用户;另一路进入连接管道7,与蒸汽型吸收式热泵机组2中排至附连接管道9的冷凝水混合后作为低位热源进入蒸汽型吸收式热泵机组2的蒸发器,放热降温后经一次网回水管道6送回集中热源;与部分二次网回水管道5内的水直接混合加热,经供水管道4输送给用户;而剩余热水从第二二次网回水管道11进入蒸汽型吸收式热泵机组2的吸收器和冷凝器中加热升温,再从第二二次网供水管道10进入二次网供水管道4直接输送给用户。可以看出,本系统与实施例1具有相同的有益效果,不同之处在于,对于不同用户而言,本系统同时仅提供单一品质的采暖或生活热水。
实施例3
如图3所示,基于实施例1的管路布置,进一步改变了管路布置,具体的说,第二二次网供水管道10的另一端与二次网回水管道5连接热水用户的一端之间设置有串联管道12,串联管道12内热水的流向为从第二二次网供水管道10至串联管道12至二次网回水管道5;第二二次网回水管道11的水进入蒸汽型吸收式热泵机组2的吸收器和冷凝器中加热升温后进入第二二次网供水管道10,再通过串联管道12进入二次网回水管道5,然后分两路,一路直接进入汽水混合器1与一次网供汽管道3中蒸汽混合后输送给用户,而另一路,剩余部分的热水进入连接管道7,与蒸汽型吸收式热泵机组2中排至附连接管道9的冷凝水混合后作为低位热源进入蒸汽型吸收式热泵机组2的蒸发器,放热降温后经一次网回水管道6送回集中热源。可以看出,本系统与实施例1和实施例2具有相同的有益效果。
以上内容仅为本发明较佳的具体实施方式,本行业技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,凡在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还有各种改进和变化,这些改进和变化均落入本发明要求的保护范围内。

Claims (6)

1.一种热泵型汽水混合换热系统,其特征在于:包括汽水混合器(1)、蒸汽型吸收式热泵机组(2)以及管道系统,所述管道系统包括一次网供汽管道(3)、二次网供水管道(4)、二次网回水管道(5)以及一次网回水管道(6),所述一次网供汽管道(3)、二次网供水管道(4)、二次网回水管道(5)分别连接汽水混合器(1),所述一次网回水管道(6)连接蒸汽型吸收式热泵机组(2),所述二次网回水管道(5)上设置有连接管道(7),所述连接管道(7)的另一端连接蒸汽型吸收式热泵机组(2),在蒸汽型吸收式热泵机组(2)内与一次网回水管道(6)连通,所述一次网供汽管道(3)上设置有附供汽管道(8),所述附供汽管道(8)的另一端连接蒸汽型吸收式热泵机组(2),所述连接管道(7)上设置有附连接管道(9),所述附连接管道(9)的另一端也连接蒸汽型吸收式热泵机组(2),附连接管道(9)通过蒸汽型吸收式热泵机组(2)与附供汽管道(8)相连通;所述蒸汽型吸收式热泵机组(2)上还设置有第二二次网供水管道(10)和第二二次网回水管道(11),所述第二二次网供水管道(10)和第二二次网回水管道(11)通过蒸汽型吸收式热泵机组(2)相互连通。
2.根据权利要求1所述的一种热泵型汽水混合换热系统,其特征在于:所述第二二次网供水管道(10)的另一端和第二二次网回水管道(11)的另一端均连通热水用户。
3.根据权利要求2所述的一种热泵型汽水混合换热系统,其特征在于:所述二次网供水管道(4)与二次网回水管道(5)组成的管路和第二二次网供水管道(10)与第二二次网回水管道(11)组成的管路呈并联管路。
4.根据权利要求1所述的一种热泵型汽水混合换热系统,其特征在于:所述第二二次网供水管道(10)的另一端连通在二次网供水管道(4)上,所述第二二次网回水管道(11)的另一端连通在二次网回水管道(5)上。
5.根据权利要求1所述的一种热泵型汽水混合换热系统,其特征在于:所述二次网回水管道(5)的另一端与第二二次网供水管道(10)的另一端之间设置有串联管道(12)。
6.根据权利要求5所述的一种热泵型汽水混合换热系统,其特征在于:所述串联管道(12)内热水的流向为从第二二次网供水管道(10)至串联管道(12)至二次网回水管道(5)。
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