CN207585133U - 烟气热水板换一体化烟气热水溴化锂机组 - Google Patents

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余莉
倪满慧
徐静静
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Abstract

本实用新型公开了一种烟气热水板换一体化烟气热水溴化锂机组,包括低温散热水箱、高温散热水箱、内燃发电机、冷却塔和烟气热水溴化锂机,内燃发电机的低温缸套水出口连通低温散热水箱,内燃发电机的高温缸套水出口连通高温散热水箱;内燃发电机的烟气出口连通烟气热水溴化锂机,烟气热水溴化锂机的冷却水出口连通冷却塔;烟气热水溴化锂机包括烟气热水换热器、烟气高温热发生器和低温热交换器,内燃发电机的烟气出口依次连通烟气热水换热器和烟气高温热发生器;内燃发电机的高温缸套水出口依次连通烟气热水换热器、烟气高温热发生器和低温热交换器。本实用新型采用本机组可以降低电厂内燃发电机的排烟温度,还可以提高溴化锂机的制冷效率。

Description

烟气热水板换一体化烟气热水溴化锂机组
技术领域
本实用新型涉及烟气热水溴化锂机,特别是涉及一种烟气热水板换一体化烟气热水溴化锂机。
背景技术
溴化锂制冷机即溴化锂吸收式制冷机,用溴化锂水溶液为工质,其中水为制冷剂,溴化锂为吸收剂。溴化锂属盐类,为白色结晶,易溶于水和醇,无毒,化学性质稳定,不会变质。电厂用溴化锂机制冷时需要耗费大量的热量,如果溴化锂机的热源温度不够高,则溴化锂机的工作效率较低,导致溴化锂机的制冷效率低下。
实用新型内容
本实用新型的目的在于,提供烟气热水板换一体化烟气热水溴化锂机组,采用本机组可以降低电厂内燃发电机的排烟温度,还可以提高溴化锂机的制冷效率。
为解决上述技术问题,本实用新型采用如下的技术方案:
一种烟气热水板换一体化烟气热水溴化锂机组,包括低温散热水箱、高温散热水箱、内燃发电机、冷却塔和烟气热水溴化锂机,内燃发电机的低温缸套水出口连通低温散热水箱,内燃发电机的高温缸套水出口连通高温散热水箱;内燃发电机的烟气出口连通烟气热水溴化锂机,烟气热水溴化锂机的冷却水出口连通冷却塔;烟气热水溴化锂机包括烟气热水换热器、烟气高温热发生器和低温热交换器,内燃发电机的烟气出口依次连通烟气热水换热器和烟气高温热发生器;内燃发电机的高温缸套水出口依次连通烟气热水换热器、烟气高温热发生器和低温热交换器。
前述的烟气热水板换一体化烟气热水溴化锂机组中,低温热交换器包括低温发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器,冷凝器和低温发生器相连,冷凝器和冷却塔连通;蒸发器和低温发生器相连,吸收器和冷凝器相连,冷冻水管连通吸收器和蒸发器。
本实用新型还公开了以上所述的烟气热水板换一体化烟气热水溴化锂机组的控制方法,包括以下方法:内燃发电机产生的高温烟气依次流经烟气热水换热器和烟气高温发生器后排出;内燃发电机的高温缸套水依次流经烟气热水换热器、烟气高温发生器和低温发生器;烟气热水溴化锂机内的余热热水在烟气热水换热器内加热后流向烟气高温发生器。
前述的烟气热水板换一体化烟气热水溴化锂机组的控制方法,还包括下述方法:在烟气热水换热器内,将低于90度的烟气热水溴化锂机的余热热水加热至110度以上,然后用于烟气热水溴化锂机制冷。
与现有技术相比,本实用新型采用本机组可以降低电厂内燃发电机的排烟温度,还可以提高溴化锂机的制冷效率。为常规的烟气热水型溴化锂机增加烟气热水换热器,利用内燃发电机产生的高温烟气加热溴化锂机的余热热水,可以降低内燃发电机的排烟温度,还可以提高溴化锂机的制冷效率。经测试,可以将余热热水温度从90度提升至110度,溴化锂机的制冷效率提升33%以上。
附图说明
图1是本实用新型的一种实施例的结构示意图。
附图标记:1-低温散热水箱,2-高温散热水箱,3-冷却塔,4-内燃发电机,5-烟气热水换热器,6-烟气高温热发生器,7-低温发生器,8-低温热交换器,9-冷凝器,10-烟气热水溴化锂机,11-蒸发器,12-吸收器。
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步的说明。
具体实施方式
本实用新型的实施例1:如图1所示,一种烟气热水板换一体化烟气热水溴化锂机组,包括低温散热水箱1、高温散热水箱2、内燃发电机4、冷却塔3和烟气热水溴化锂机10,内燃发电机4的低温缸套水出口连通低温散热水箱1,内燃发电机4的高温缸套水出口连通高温散热水箱2;内燃发电机4的烟气出口连通烟气热水溴化锂机10,烟气热水溴化锂机10的冷却水出口连通冷却塔3;烟气热水溴化锂机10包括烟气热水换热器5、烟气高温热发生器6和低温热交换器8,内燃发电机4的烟气出口依次连通烟气热水换热器5和烟气高温热发生器6;内燃发电机4的高温缸套水出口依次连通烟气热水换热器5、烟气高温热发生器6和低温热交换器8。
实施例1所述的烟气热水板换一体化烟气热水溴化锂机组的控制方法,包括以下方法:内燃发电机4产生的高温烟气依次流经烟气热水换热器5和烟气高温发生器后排出;内燃发电机4的高温缸套水依次流经烟气热水换热器5、烟气高温发生器和低温发生器7;烟气热水溴化锂机10内的余热热水在烟气热水换热器5内加热后流向烟气高温发生器。具体的,还包括下述方法:在烟气热水换热器5内,将低于90度的烟气热水溴化锂机10的余热热水加热至110度以上,然后用于烟气热水溴化锂机10制冷。
实施例2:如图1所示,一种烟气热水板换一体化烟气热水溴化锂机组,包括低温散热水箱1、高温散热水箱2、内燃发电机4、冷却塔3和烟气热水溴化锂机10,内燃发电机4的低温缸套水出口连通低温散热水箱1,内燃发电机4的高温缸套水出口连通高温散热水箱2;内燃发电机4的烟气出口连通烟气热水溴化锂机10,烟气热水溴化锂机10的冷却水出口连通冷却塔3;烟气热水溴化锂机10包括烟气热水换热器5、烟气高温热发生器6和低温热交换器8,内燃发电机4的烟气出口依次连通烟气热水换热器5和烟气高温热发生器6;内燃发电机4的高温缸套水出口依次连通烟气热水换热器5、烟气高温热发生器6和低温热交换器8。
具体的,低温热交换器8包括低温发生器7、冷凝器9、蒸发器11和吸收器12,冷凝器9和低温发生器7相连,冷凝器9和冷却塔3连通;蒸发器11和低温发生器7相连,吸收器12和冷凝器9相连,冷冻水管连通吸收器12和蒸发器11。
实施例2所述的烟气热水板换一体化烟气热水溴化锂机组的控制方法,包括以下方法:内燃发电机4产生的高温烟气依次流经烟气热水换热器5和烟气高温发生器后排出;内燃发电机4的高温缸套水依次流经烟气热水换热器5、烟气高温发生器和低温发生器7;烟气热水溴化锂机10内的余热热水在烟气热水换热器5内加热后流向烟气高温发生器。具体的,还包括下述方法:在烟气热水换热器5内,将低于90度的烟气热水溴化锂机10的余热热水加热至110度以上,然后用于烟气热水溴化锂机10制冷。

Claims (2)

1.一种烟气热水板换一体化烟气热水溴化锂机组,其特征在于,包括低温散热水箱(1)、高温散热水箱(2)、内燃发电机(4)、冷却塔(3)和烟气热水溴化锂机(10),内燃发电机(4)的低温缸套水出口连通低温散热水箱(1),内燃发电机(4)的高温缸套水出口连通高温散热水箱(2);内燃发电机(4)的烟气出口连通烟气热水溴化锂机(10),烟气热水溴化锂机(10)的冷却水出口连通冷却塔(3);烟气热水溴化锂机(10)包括烟气热水换热器(5)、烟气高温热发生器(6)和低温热交换器(8),内燃发电机(4)的烟气出口依次连通烟气热水换热器(5)和烟气高温热发生器(6);内燃发电机(4)的高温缸套水出口依次连通烟气热水换热器(5)、烟气高温热发生器(6)和低温热交换器(8)。
2.根据权利要求1所述的烟气热水板换一体化烟气热水溴化锂机组,其特征在于,低温热交换器(8)包括低温发生器(7)、冷凝器(9)、蒸发器(11)和吸收器(12),冷凝器(9)和低温发生器(7)相连,冷凝器(9)和冷却塔(3)连通;蒸发器(11)和低温发生器(7)相连,吸收器(12)和冷凝器(9)相连,冷冻水管连通吸收器(12)和蒸发器(11)。
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CN107843024A (zh) * 2017-12-05 2018-03-27 中国华电科工集团有限公司 烟气热水板换一体化烟气热水溴化锂机组及其控制方法

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