CN201126209Y - 高炉水渣池余热热泵供暖装置 - Google Patents

高炉水渣池余热热泵供暖装置 Download PDF

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CN201126209Y CNU2007201900328U CN200720190032U CN201126209Y CN 201126209 Y CN201126209 Y CN 201126209Y CN U2007201900328 U CNU2007201900328 U CN U2007201900328U CN 200720190032 U CN200720190032 U CN 200720190032U CN 201126209 Y CN201126209 Y CN 201126209Y
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张汇川
白卫国
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Shougang Corp
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Abstract

本实用新型涉及利用高炉水渣池余热热泵供暖装置,特别适用于钢铁行业高炉水渣池余热利用,并采用蒸汽溴化锂热泵技术进行冬季采暖和冬季空调的供暖系统。该装置包括水渣池污水间接换热供暖系统和蒸汽溴化锂热泵机组温度提升供暖系统。本实用新型克服了高炉水渣池余热热水存在的水质较差、供暖管路和采暖设备腐蚀严重、运行维修成本高等问题,同时还有效的解决了寒冷季节高炉水渣池余热水存在因供暖温度低无法满足采暖要求的问题。

Description

高炉水渣池余热热泵供暖装置
技术领域
本实用新型涉及一种高炉水渣池余热热泵供暖装置,特别适用于钢铁行业高炉水渣池余热利用。
背景技术
高炉水冲渣过程中,将产生大量的低温污水余热热水,如果不加以利用,将造成大量的能源浪费。一方面,由于高炉水冲渣形成的水渣池污水余热热水存在水质很差、成份复杂、悬浮物多、腐蚀性强等问题,如果采用传统技术,用高炉水渣池余热水进行直接供暖,会造成系统堵塞、供暖管路和采暖设备腐蚀严重、运行维修成本高等问题,另一方面,由于高炉水冲渣形成的水渣池余热热水的温度不稳定,尤其在冬季寒冷季节,污水余热水温较低,如果直接采用余热供暖,因供暖温度过低,无法满足采暖要求。因为以上两方面问题的存在,使得我国目前高炉水冲渣形成的水渣池污水余热的利用受到极大的限制。
发明内容
为了克服直接采用高炉水渣池余热水进行供暖所造成系统堵塞、供暖管路和采暖设备腐蚀严重、运行维修成本高和在冬季寒冷季节时因污水余热水温过低,无法满足采暖要求等问题。本实用新型提供一种高炉水渣池余热热泵供暖装置。
为实现本实用新型的目的所采用的技术方案是:高炉水渣池余热热泵供暖装置,其特征在于:该装置设置有能置换成低温余热热水的污水间接换热系统及蒸汽溴化锂热泵机组温度提升供暖系统。
污水间接换热系统包括污水间接换热器、高炉水渣池余热污水、污水过滤器、空调用户、采暖用户、循环水泵、管路、切换阀门。
蒸汽溴化锂热泵机组温度提升供暖系统包括蒸汽溴化锂热泵机组、采暖用户、循环水泵、管路、切换阀门。
本实用新型的有益效果是:采用高炉水渣池余热热泵供暖装置,与传统的直接采用高炉水渣池余热水供暖系统比较,解决了直接采用高炉水渣池余热水进行供暖所造成系统堵塞、供暖管路和采暖设备腐蚀严重、运行维修成本高和在冬季寒冷季节时因污水余热水温过低,无法满足采暖要求等难题,使高炉水渣池余热得到合理利用,节约了大量能源。
附图说明:
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步说明。
图1为本发明的系统原理图;
图中:1、高炉水渣池余热污水,2、供水阀门,3、余热污水供水管路,4、污水过滤器,5、污水间接换热器,6、余热污水回水管路,7、回水阀门,8、低温余热热水供水管路,9、供水阀门,10、蒸汽溴化锂热泵机组,11、回水阀门,12循环水泵,13、低温余热热水回水管路,14、供水阀门,15、采暖供水管路,16、采暖用户,17、循环水泵,18、采暖回水管路,19、回水阀门,20、供水阀门,21、冬季空调和采暖初期及末期供水管路,22、空调用户,23、冬季空调和采暖初期及末期回水管路,24、回水阀门,25、切换阀门,26、切换阀门,27、蒸汽管路,28、凝结水管路。
具体实施方式
在选用钢铁厂高炉水渣池余热热泵供暖装置前,首先通过计算确定高炉水渣池余热水水量、水温、分析水渣池余热水成分、工作制度,采暖空调用户的供暖负荷、供回水温度、各系统运行循环水量等,选择合适的污水间接换热器、污水过滤器、蒸汽溴化锂热泵机组、循环水泵等设备参数,各设备之间的设备能力要能相互匹配。
图中污水间接换热器5与高炉水渣池余热污水1、供水阀门2、余热污水供水管路3、污水过滤器4、余热污水回水管路6、回水阀门7、低温余热热水供水管路8、供水阀门20、冬季空调和采暖初期及末期供水管路21、空调用户22、切换阀门25、采暖用户16、切换阀门26、冬季空调和采暖初期及末期回水管路23、回水阀门24、循环水泵12、低温余热热水回水管路13组成低温余热热水供水回路;可以在冬季直接供给集中空调用户和采暖初期及末期的采暖用户。
蒸汽溴化锂热泵机组10与温度提升后的供水阀门14、采暖供水管路15、采暖用户16、循环水泵17、采暖回水管路18、回水阀门19组成余热热水温度提升供暖系统,可以解决寒冷季节满足采暖用户所要求的供水温度。
采暖初期和末期运行方式为:关闭供水阀门9、回水阀门11、供水阀门14、回水阀门19,打开切换阀门25、切换阀门26,蒸汽溴化锂热泵机组10和循环水泵17停止运行;通过污水间接换热器5换热后的低温余热水由循环水泵12直接供给采暖和集中空调用户,此时,由于蒸汽溴化锂热泵机组不用运行,不需要消耗外部能源,可以节约大量的能源。
寒冷季节运行方式为:打开供水阀门9、回水阀门11、供水阀门14、回水阀门19,关闭切换阀门25、切换阀门26,蒸汽溴化锂热泵机组10和循环水泵17投入运行;通过污水间接换热器5换热后的低温余热水由循环水泵12分两路供水,一路直接供给冬季集中空调用户,另一路通过蒸汽溴化锂热泵机组把供水温度提升到95℃,由循环水泵17供采暖用户进行采暖,此时,只需要消耗部分蒸汽,就能满足寒冷季节的供暖需求,使钢铁厂高炉水渣池余热得到合理利用,节约了大量能源。
作为本装置的进一步改进,对污水间接换热器换热后低温余热水采用软化水或除盐水,克服了直接采用高炉水渣池余热水进行供暖因水质问题所造成系统堵塞、供暖管路和采暖设备腐蚀严重、运行维修成本高等难题;在蒸汽溴化锂热泵机组的蒸汽供气管路上设有电动调节阀,在采暖用户回水管路上设有温度传感器,根据采暖用户回水温度,可以自动调节蒸汽溴化锂热泵机组的供蒸汽量,达到节约能源的目的;对污水间接换热器的换热材质可以选用钛板,以增加污水间接换热器的抗腐蚀强度;在低温余热水供回水管路与采暖用户供回水管路之间设有旁路,可以在采暖初期和末期实现直接采用低温余热水直接进行采暖,此时,蒸汽溴化锂热泵机组不用运行,不需要消耗外部能源,节约了大量的能源。

Claims (3)

1、高炉水渣池余热热泵供暖装置,其特征在于:该装置设置有能置换低温余热热水的污水间接换热系统及蒸汽溴化锂热泵机组温度提升供暖系统。
2、按照权利要求1所述的高炉水渣池余热热泵供暖装置,其特征在于:污水间接换热系统包括污水间接换热器(5)、高炉水渣池余热污水(1)、污水过滤器(4)、空调用户(22)、采暖用户(16)、循环水泵(12)、管路(3、6、8、13、21、23)、切换阀门(9、11、14、19、20、24、25、26)。
3、按照权利要求1所述的高炉水渣池余热热泵供暖装置,其特征在于:蒸汽溴化锂热泵机组温度提升供暖系统包括蒸汽溴化锂热泵机组(10)、采暖用户(16)、循环水泵(17)、管路(3、6、8、13、15、18、27、28)、切换阀门(9、11、14、19、25、26)。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102517411A (zh) * 2011-12-20 2012-06-27 青岛理工大学 一种利用高炉渣冲渣水余热供暖的系统及方法
CN102147122B (zh) * 2010-02-05 2014-03-05 鞍钢集团工程技术有限公司 利用高炉冲渣水供暖的方法
CN104089326A (zh) * 2014-07-10 2014-10-08 山东北辰机电设备股份有限公司 污水直接进入蒸发器的节能型吸收式热泵

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