CN110500183B - 一种冷热电联燃气机组 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种冷热电联燃气机组,包括燃气发电机组、烟囱、热水吸收式冷水机组、空调采暖换热器、生活热水换热器、空调分配器和水冷却箱,所述燃气发电机组与燃气管道连接,所述燃气发电机组与所述烟囱之间通过烟气管道连接,所述燃气发电机组的内部设置有机组冷却水箱,所述烟囱的内部分别依次设置有烟气吸收式热水机组一、烟气吸收式冷水机组一、烟气吸收式热水机组二和烟气吸收式冷水机组二。有益效果:以燃气为核心能源,通过对机组余热进行充分回收和多级利用,实现电力、制冷制热、生活热水及其它热水的综合需求,一次能源利用率高达百分之八十五,是全新的区域能源节能应用模式。

Description

一种冷热电联燃气机组
技术领域
本发明涉及燃气机组技术领域,具体来说,涉及一种冷热电联燃气机组。
背景技术
一般的,天然气分布式能源节能减排效果明显,可以优化天然气利用,并能发挥对电网和天然气管网的双重削峰填谷作用,增加能源供应安全性。目前,我国天然气供应日趋增加,智能电网建设步伐加快,专业化能源服务公司方兴未艾,天然气分布式能源在我国已具备大规模发展的条件。
燃气发电机组是适应世界环保要求和市场新环境而开发的新型发电机组。天然气发电机组主要分为两种,一种是联合循环燃气轮机,一种是燃气内燃机。燃气轮机功率比较大,主要用在大、中型电站,燃气内燃机功率比较小,主要用在小型的分布式电站,但是现有的燃气发电机组通常只用来发电,无法对其工作时产生的烟气和热量进行二次利用,目前冷热电联供技术利用天然气等高品位能源进行发电,发电只能利用天然气35%左右的燃烧热量,剩下的热量如果不利用,不仅是严重的能源浪费,还造成热污染。建筑在需要电力的同时还需要供应冷量、热量、热水等,利用先进的余热利用设备如溴化锂吸收式制冷机可以把余热转换为冷量为建筑或工业工艺制冷,利用余热回收设备可以实现采暖或工业烘干等功能,这样充分利用发电机产生的余热。
针对相关技术中的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
针对相关技术中的问题,本发明提出一种冷热电联燃气机组,以克服现有相关技术所存在的上述技术问题。
为此,本发明采用的具体技术方案如下:
一种冷热电联燃气机组,包括燃气发电机组、烟囱、热水吸收式冷水机组、空调采暖换热器、生活热水换热器、空调分配器和水冷却箱,所述燃气发电机组与燃气管道连接,所述燃气发电机组与所述烟囱之间通过烟气管道连接,所述燃气发电机组的一端设置有发电机,所述燃气发电机组的内部设置有机组冷却水箱,所述机组冷却水箱与所述热水吸收式冷水机组、所述空调采暖换热器和所述生活热水换热器之间分别均通过热水管一连接,所述机组冷却水箱与所述水冷却箱之间通过冷水管一连接,所述烟囱的内部分别依次设置有烟气吸收式热水机组一、烟气吸收式冷水机组一、烟气吸收式热水机组二和烟气吸收式冷水机组二,所述烟气吸收式热水机组一与所述热水管一之间通过热水管二连接,所述烟气吸收式冷水机组一与所述水冷却箱之间通过冷水管二,所述烟气吸收式冷水机组二通过冷水管三与冷水用户连接,所述热水吸收式冷水机组和所述空调采暖换热器与所述空调分配器之间分别依次通过冷水管四和热水管三连接,所述空调分配器与空调用户连接,所述生活热水换热器通过热水管四与热水用户连接,所述热水管四与所述烟气吸收式热水机组二之间通过热水管五连接,所述热水吸收式冷水机组、所述空调采暖换热器和所述生活热水换热器上分别均设置有排水口,所述排水口与所述水冷却箱之间通过热水管六连接。
进一步的,所述发电机外设线路一和线路二,所述线路一与电能自用配送中心连接,所述线路二与配电站连接。
进一步的,所述机组冷却水箱的内部设置有温度传感器,所述热水管一靠近所述机组冷却水箱的一端设置有电磁阀一,所述冷水管一靠近所述机组冷却水箱的一端设置有电磁阀二。
进一步的,所述热水吸收式冷水机组和所述空调采暖换热器为冬夏季节交替式供水结构,所述热水吸收式冷水机组与所述热水管一之间设置有阀门一,所述空调采暖换热器与所述热水管一之间设置有阀门二。
进一步的,所述烟囱内部的顶端设置有烟气净化装置。
进一步的,所述烟囱的顶端设置有蒸汽发电机组,所述蒸汽发电机组与所述电能自用配送中心和所述配电站通过线路三连接。
进一步的,所述烟气吸收式热水机组一和所述烟气吸收式冷水机组一为并排排列结构,所述烟气吸收式热水机组二和所述烟气吸收式冷水机组二为并排排列结构。
进一步的,所述燃气发电机组设置有多组,并且多组所述燃气发电机组为并联结构。
进一步的,所述烟囱内侧壁的顶端设置有烟气传感器。
本发明的有益效果为:通过设置烟囱,从而能够将燃气发电机组燃烧产生的烟雾排出,通过设置位于烟囱内部的烟气吸收式热水机组一、烟气吸收式冷水机组一、烟气吸收式热水机组二和烟气吸收式冷水机组二,从而能够对烟气进行二次利用,通过设置冷却水箱,从而能够对燃气发电机组进行水冷却,通过设置热水吸收式冷水机组、空调采暖换热器、生活热水换热器,从而能够对冷却水箱内的热水充分利用,换成新的热源和冷源供用户使用,通过设置水冷却箱,从而能够对热水吸收式冷水机组、空调采暖换热器、生活热水换热器使用后的热水进行快速冷却,冷却后的水再次进入到冷却水箱内进行循环利用,该冷热电联燃气机组以燃气为核心能源,通过对机组余热进行充分回收和多级利用,实现电力、制冷制热、生活热水及其它热水的综合需求,一次能源利用率高达百分之八十五,是全新的区域能源节能应用模式。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是根据本发明实施例的一种冷热电联燃气机组的系统连接示意图之一;
图2是根据本发明实施例的一种冷热电联燃气机组的系统连接示意图之二。
图中:
1、燃气发电机组;2、烟囱;3、热水吸收式冷水机组;4、空调采暖换热器;5、生活热水换热器;6、空调分配器;7、水冷却箱;8、燃气管道;9、烟气管道;10、发电机;11、机组冷却水箱;12、热水管一;13、冷水管一;14、烟气吸收式热水机组一;15、烟气吸收式冷水机组一;16、烟气吸收式热水机组二;17、烟气吸收式冷水机组二;18、热水管二;19、冷水管二;20、冷水管三;21、冷水用户;22、冷水管四;23、热水管三;24、空调用户;25、热水管四;26、热水用户;27、热水管五;28、排水口;29、热水管六;30、线路一;31、线路二;32、电能自用配送中心;33、配电站;34、温度传感器;35、电磁阀一;36、电磁阀二;37、阀门一;38、阀门二;39、烟气净化装置;40、蒸汽发电机组;41、线路三;42、烟气传感器。
具体实施方式
为进一步说明各实施例,本发明提供有附图,这些附图为本发明揭露内容的一部分,其主要用以说明实施例,并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理,配合参考这些内容,本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本发明的优点,图中的组件并未按比例绘制,而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。
根据本发明的实施例,提供了一种冷热电联燃气机组。
实施例一:
如图1-2所示,根据本发明实施例的冷热电联燃气机组,包括燃气发电机组1、烟囱2、热水吸收式冷水机组3、空调采暖换热器4、生活热水换热器5、空调分配器6和水冷却箱7,所述燃气发电机组1与燃气管道8连接,所述燃气发电机组1与所述烟囱2之间通过烟气管道9连接,所述燃气发电机组1的一端设置有发电机10,所述燃气发电机组1的内部设置有机组冷却水箱11,所述机组冷却水箱11与所述热水吸收式冷水机组3、所述空调采暖换热器4和所述生活热水换热器5之间分别均通过热水管一12连接,所述机组冷却水箱11与所述水冷却箱7之间通过冷水管一13连接,所述烟囱2的内部分别依次设置有烟气吸收式热水机组一14、烟气吸收式冷水机组一15、烟气吸收式热水机组二16和烟气吸收式冷水机组二17,所述烟气吸收式热水机组一14与所述热水管一12之间通过热水管二18连接,所述烟气吸收式冷水机组一15与所述水冷却箱7之间通过冷水管二19,所述烟气吸收式冷水机组二17通过冷水管三20与冷水用户21连接,所述热水吸收式冷水机组3和所述空调采暖换热器4与所述空调分配器6之间分别依次通过冷水管四22和热水管三23连接,所述空调分配器6与空调用户24连接,所述生活热水换热器5通过热水管四25与热水用户26连接,所述热水管四25与所述烟气吸收式热水机组二16之间通过热水管五27连接,所述热水吸收式冷水机组3、所述空调采暖换热器4和所述生活热水换热器5上分别均设置有排水口28,所述排水口28与所述水冷却箱7之间通过热水管六29连接。
借助于上述技术方案,通过设置烟囱2,从而能够将燃气发电机组1燃烧产生的烟雾排出,通过设置位于烟囱2内部的烟气吸收式热水机组一14、烟气吸收式冷水机组一15、烟气吸收式热水机组二16和烟气吸收式冷水机组二17,从而能够对烟气进行二次利用,通过设置机组冷却水箱11,从而能够对燃气发电机组1进行水冷却,通过设置热水吸收式冷水机组3、空调采暖换热器4、生活热水换热器5,从而能够对机组冷却水箱11内的热水充分利用,换成新的热源和冷源供用户使用,通过设置水冷却箱7,从而能够对热水吸收式冷水机组3、空调采暖换热器4、生活热水换热器5使用后的热水进行快速冷却,冷却后的水再次进入到机组冷却水箱11内进行循环利用,该冷热电联燃气机组以燃气为核心能源,通过对机组余热进行充分回收和多级利用,实现电力、制冷制热、生活热水及其它热水的综合需求,一次能源利用率高达百分之八十五,是全新的区域能源节能应用模式。
实施例二:
如图1-2所示,所述发电机10外设线路一30和线路二31,所述线路一30与电能自用配送中心32连接,所述线路二31与配电站33连接,所述机组冷却水箱11的内部设置有温度传感器34,所述热水管一12靠近所述机组冷却水箱11的一端设置有电磁阀一35,所述冷水管一13靠近所述机组冷却水箱11的一端设置有电磁阀二36,所述热水吸收式冷水机组3和所述空调采暖换热器4为冬夏季节交替式供水结构,所述热水吸收式冷水机组3与所述热水管一12之间设置有阀门一37,所述空调采暖换热器4与所述热水管一12之间设置有阀门二38,所述烟囱2内部的顶端设置有烟气净化装置39,所述烟囱2的顶端设置有蒸汽发电机组40,所述蒸汽发电机组40与所述电能自用配送中心32和所述配电站33通过线路三41连接,所述烟气吸收式热水机组一14和所述烟气吸收式冷水机组一15为并排排列结构,所述烟气吸收式热水机组二16和所述烟气吸收式冷水机组二17为并排排列结构,所述燃气发电机组1设置有多组,并且多组所述燃气发电机组1为并联结构,所述烟囱2内侧壁的顶端设置有烟气传感器42。
工作原理:燃气进入到燃气发电机组1进行燃烧,燃烧产生的功力带动发电机10进行发电,燃烧产生的燃气进入到烟囱2,并通过位于烟囱2内部的烟气吸收式热水机组一14、烟气吸收式冷水机组一15、烟气吸收式热水机组二16和烟气吸收式冷水机组二17对烟气进行二次利用,燃烧产生的热量对机组冷却水箱11内的水进行加热,热水吸收式冷水机组3、空调采暖换热器4、生活热水换热器5能够对机组冷却水箱11内的热水充分利用,换成新的热源和冷源供用户使用,水冷却箱7能够对热水吸收式冷水机组3、空调采暖换热器4、生活热水换热器5使用后的热水进行快速冷却,冷却后的水再次进入到机组冷却水箱11内进行循环利用,该冷热电联燃气机组以燃气为核心能源,通过对机组余热进行充分回收和多级利用,实现电力、制冷制热、生活热水及其它热水的综合需求,一次能源利用率高达百分之八十五,是全新的区域能源节能应用模式。
综上所述,借助于本发明的上述技术方案,通过设置烟囱2,从而能够将燃气发电机组1燃烧产生的烟雾排出,通过设置位于烟囱2内部的烟气吸收式热水机组一14、烟气吸收式冷水机组一15、烟气吸收式热水机组二16和烟气吸收式冷水机组二17,从而能够对烟气进行二次利用,通过设置机组冷却水箱11,从而能够对燃气发电机组1进行水冷却,通过设置热水吸收式冷水机组3、空调采暖换热器4、生活热水换热器5,从而能够对机组冷却水箱11内的热水充分利用,换成新的热源和冷源供用户使用,通过设置水冷却箱7,从而能够对热水吸收式冷水机组3、空调采暖换热器4、生活热水换热器5使用后的热水进行快速冷却,冷却后的水再次进入到机组冷却水箱11内进行循环利用,该冷热电联燃气机组以燃气为核心能源,通过对机组余热进行充分回收和多级利用,实现电力、制冷制热、生活热水及其它热水的综合需求,一次能源利用率高达百分之八十五,是全新的区域能源节能应用模式。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种冷热电联燃气机组,其特征在于,包括燃气发电机组(1)、烟囱(2)、热水吸收式冷水机组(3)、空调采暖换热器(4)、生活热水换热器(5)、空调分配器(6)和水冷却箱(7),所述燃气发电机组(1)与燃气管道(8)连接,所述燃气发电机组(1)与所述烟囱(2)之间通过烟气管道(9)连接,所述燃气发电机组(1)的一端设置有发电机(10),所述燃气发电机组(1)的内部设置有机组冷却水箱(11),所述机组冷却水箱(11)与所述热水吸收式冷水机组(3)、所述空调采暖换热器(4)和所述生活热水换热器(5)之间分别均通过热水管一(12)连接,所述机组冷却水箱(11)与所述水冷却箱(7)之间通过冷水管一(13)连接,所述烟囱(2)的内部分别依次设置有烟气吸收式热水机组一(14)、烟气吸收式冷水机组一(15)、烟气吸收式热水机组二(16)和烟气吸收式冷水机组二(17),所述烟气吸收式热水机组一(14)与所述热水管一(12)之间通过热水管二(18)连接,所述烟气吸收式冷水机组一(15)与所述水冷却箱(7)之间通过冷水管二(19),所述烟气吸收式冷水机组二(17)通过冷水管三(20)与冷水用户(21)连接,所述热水吸收式冷水机组(3)和所述空调采暖换热器(4)与所述空调分配器(6)之间分别依次通过冷水管四(22)和热水管三(23)连接,所述空调分配器(6)与空调用户(24)连接,所述生活热水换热器(5)通过热水管四(25)与热水用户(26)连接,所述热水管四(25)与所述烟气吸收式热水机组二(16)之间通过热水管五(27)连接,所述热水吸收式冷水机组(3)、所述空调采暖换热器(4)和所述生活热水换热器(5)上分别均设置有排水口(28),所述排水口(28)与所述水冷却箱(7)之间通过热水管六(29)连接。
2.根据权利要求1所述的一种冷热电联燃气机组,其特征在于,所述发电机(10)外设线路一(30)和线路二(31),所述线路一(30)与电能自用配送中心(32)连接,所述线路二(31)与配电站(33)连接。
3.根据权利要求1所述的一种冷热电联燃气机组,其特征在于,所述机组冷却水箱(11)的内部设置有温度传感器(34),所述热水管一(12)靠近所述机组冷却水箱(11)的一端设置有电磁阀一(35),所述冷水管一(13)靠近所述机组冷却水箱(11)的一端设置有电磁阀二(36)。
4.根据权利要求1所述的一种冷热电联燃气机组,其特征在于,所述热水吸收式冷水机组(3)和所述空调采暖换热器(4)为冬夏季节交替式供水结构,所述热水吸收式冷水机组(3)与所述热水管一(12)之间设置有阀门一(37),所述空调采暖换热器(4)与所述热水管一(12)之间设置有阀门二(38)。
5.根据权利要求1所述的一种冷热电联燃气机组,其特征在于,所述烟囱(2)内部的顶端设置有烟气净化装置(39)。
6.根据权利要求2所述的一种冷热电联燃气机组,其特征在于,所述烟囱(2)的顶端设置有蒸汽发电机组(40),所述蒸汽发电机组(40)与所述电能自用配送中心(32)和所述配电站(33)通过线路三(41)连接。
7.根据权利要求1所述的一种冷热电联燃气机组,其特征在于,所述烟气吸收式热水机组一(14)和所述烟气吸收式冷水机组一(15)为并排排列结构,所述烟气吸收式热水机组二(16)和所述烟气吸收式冷水机组二(17)为并排排列结构。
8.根据权利要求1所述的一种冷热电联燃气机组,其特征在于,所述燃气发电机组(1)设置有多组,并且多组所述燃气发电机组(1)为并联结构。
9.根据权利要求1所述的一种冷热电联燃气机组,其特征在于,所述烟囱(2)内侧壁的顶端设置有烟气传感器(42)。
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