CN215412604U - 一种余热利用系统 - Google Patents

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CN215412604U CN202121362255.4U CN202121362255U CN215412604U CN 215412604 U CN215412604 U CN 215412604U CN 202121362255 U CN202121362255 U CN 202121362255U CN 215412604 U CN215412604 U CN 215412604U
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支永晟
张继琳
代强
白金玉
张成波
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Abstract

本实用新型公开了一种余热利用系统,余热利用系统用于垃圾厌氧沼气发电处理后所得余热资源的利用,其中,所述余热利用系统包括:三通截止阀,其包括三个端口,一入口端,第一出口端,第二出口端;所述一入口端与循环水泵连接;所述第一出口端与用户终端连接用于供暖;所述第二出口端与溴化锂冷温机连接。实用新型的有益效果为:通过吸收热能提供冷源,既减少系统内部夏季空调用电,又提升能源利用效率,减少污染、节能环保。

Description

一种余热利用系统
技术领域
本实用新型涉及环保领域,具体而言,涉及一种余热利用系统。
背景技术
传统生物厌氧沼气发电利用了沼气所产生的电能,对热能的利用仅限制在厌氧罐体保温及冬季供暖,对于夏季(尤以南方高温季节更长)沼气所产生的热能并没有被利用,而是将高温热水进行空冷散热,高温缸套内热水的热量直接散发至空气中,造成热量的浪费。
实用新型内容
为解决上述问题,本实用新型的目的在于提供一种余热利用系统,通过吸收热能提供冷源,既减少系统内部夏季空调用电,又提升能源利用效率,减少污染、节能环保。整套系统把内燃机所产生的热能更充分的利用。
本实用新型提供了一种余热利用系统,余热利用系统用于垃圾厌氧沼气发电处理后所得余热资源的利用,其中,所述余热利用系统包括:
三通截止阀,其包括三个端口,一入口端,第一出口端,第二出口端;
所述一入口端与循环水泵连接;
所述第一出口端与用户终端连接用于供暖;
所述第二出口端与溴化锂冷温机连接。
作为本实用新型进一步的改进,沼气发电机与板式换热器的一端连接,所述板式换热器的另一端与所述循环水泵连接。
作为本实用新型进一步的改进,真空泵通过管路连接所述溴化锂冷温机。
作为本实用新型进一步的改进,所述溴化锂冷温机的冷却循环水通过管路连接第一冷却塔的进口,经所述溴化锂冷温机的热源水通过管路连接至第二冷却塔的进口。
作为本实用新型进一步的改进,所述第一冷却塔的出口连接所述溴化锂冷温机的循环冷却水进口。
作为本实用新型进一步的改进,所述流至第二冷却塔经过冷却的热源水经管路连接至除污器。
作为本实用新型进一步的改进,所述除污器与所述板式换热器连接。
作为本实用新型进一步的改进,制冷水进水连接所述溴化锂冷温机。
本实用新型的有益效果为:本实用新型所述余热利用系统用于垃圾厌氧沼气发电处理后所得余热资源的利用,可以通过吸收热能提供冷源,既减少系统内部夏季空调用电,又提升能源利用效率,减少污染、节能环保。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述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实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为溴化锂冷温机在厌氧沼气发电系统的余热利用系统流程图;
图2为溴化锂冷温机运行原理图。
图中,
23、蒸发器;24、吸收器;25、真空泵;26、冷凝器;27、发生器;28、交换器;29、热源出入口;30、冷却水出口;31、冷却水入口。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
需要说明,若本发明实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,在本实用新型的描述中,所用术语仅用于说明目的,并非旨在限制本实用新型的范围。术语“包括”和/或“包含”用于指定所述元件、步骤、操作和/或组件的存在,但并不排除存在或添加一个或多个其他元件、步骤、操作和/或组件的情况。术语“第一”、“第二”等可能用于描述各种元件,不代表顺序,且不对这些元件起限定作用。此外,在本实用新型的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个及两个以上。这些术语仅用于区分一个元素和另一个元素。结合以下附图,这些和/或其他方面变得显而易见,并且,本领域普通技术人员更容易理解关于本实用新型所述实施例的说明。附图仅出于说明的目的用来描绘本实用新型所述实施例。本领域技术人员将很容易地从以下说明中认识到,在不背离本实用新型所述原理的情况下,可以采用本实用新型所示结构和方法的替代实施例。
如图1所示,本实用新型实施例所述的一种余热利用系统,余热利用系统用于垃圾厌氧沼气发电处理后所得余热资源的利用,其中,所述余热利用系统包括:
三通截止阀,其包括三个端口,一入口端,第一出口端,第二出口端;
所述一入口端与循环水泵连接;
所述第一出口端与用户终端连接用于供暖;
所述第二出口端与溴化锂冷温机连接。
针对本实用新型中溴化锂冷温机是现代化比较成熟的产品,工作原理参见图2。可以理解的是,热源回路将热量输送到发生器27中,溴化锂冷温机在发生器27中被加热后,水蒸气蒸发流入冷凝器26,在冷凝器中向冷却水放热,凝结成冷剂水,冷剂水经节流装置流入蒸发器23,在蒸发器中蒸发制冷,并将冷量传递给冷水,在蒸发器中产生的冷剂蒸汽进入吸收器24被从发生器来的溴化锂浓溶液吸收,同时溴化锂浓溶液变成稀溶液,这样就完成了制冷剂循环。
从吸收器24流出的稀溶液流经溶液热交换器28,同时被从发生器27流出来的浓溶液加热,然后进入发生器27被加热浓缩成浓溶液,溴化锂浓溶液在压差的作用下经溶液交换器28进入吸收器24去吸收冷剂水蒸汽,这样就完成了溶液循环。
一种可选的实施方式,沼气发电机与板式换热器的一端连接,所述板式换热器的另一端与所述循环水泵连接。
一种可选的实施方式,真空泵通过管路连接所述溴化锂冷温机。
一种可选的实施方式,所述溴化锂冷温机的冷却循环水通过管路连接第一冷却塔的进口,经所述溴化锂冷温机的热源水通过管路连接至第二冷却塔的进口。
一种可选的实施方式,所述第一冷却塔的出口连接所述溴化锂冷温机的循环冷却水进口。
一种可选的实施方式,所述流至第二冷却塔经过冷却的热源水经管路连接至除污器。
一种可选的实施方式,所述除污器与所述板式换热器连接。
一种可选的实施方式,制冷水进水连接所述溴化锂冷温机。
本实用新型实施例所述的一种余热利用系统,用于垃圾厌氧沼气发电处理后所得余热资源的利用,沼气首先进入沼气发电机中发电,完成发电后的高温缸套水被输送至板式换热器中进行换热;板式换热器出口与循环水泵连接,循环水泵出口与三通截止阀所连接;根据季节的不同经换热后的高温缸套水会进行分别处理,如果是供暖季则连接用户终端提供给用户采暖,如果是制冷季则连接溴化锂冷温机制冷;真空泵与溴化锂冷温机连接,溴化锂冷温机循环冷却水接第一冷却塔进口,第一冷却塔出口接溴化锂冷温机循环冷却水进口;制冷水由溴化锂冷温机出口去往用户;溴化锂冷温机热水介质出口与第二冷却塔进口连接;第二冷却塔出口与除污器进口连接;除污器出口与板式换热器进口连接。
沼气发电机高温缸套水与板式换热器进行换热,板式换热器出水温度在85℃;
冬季供暖循环时,通过三通截止阀控制直接进入供暖管网直至用户终端;在用户终端放热后经除污器除污,回流至板式换热器完成循环,回水温度70℃。
夏季制冷循环时,通过三通截止阀控制进入溴化锂冷温机。整套制冷系统由发生器27与除污器、板式换热器、第二冷却塔、循环泵构成热源回路,向发生器27提供的热源为85℃,做功后出水温度为80℃;由第二冷却塔降温至70℃后,经除污器后进入板式换热器换热至85℃再由循环水泵进入溴化锂冷温机完成循环。
蒸发器23与用户终端、真空泵25构成冷水回路,向外供应冷水;真空泵25满足蒸发器23的真空度,在内部压力6mmHg时,制冷剂水在4℃蒸发,吸收冷媒水的热量,使冷媒水温度从12℃降至7℃,达到空调用冷水的目的。
由吸收器24、冷凝器26与第一冷却塔、冷却水泵构成冷却回路;
由发生器27、吸收器24和溶液热交换器28构成溶液回路;
由发生器27、冷凝器26、蒸发器23、吸收器24和交换器28构成制冷剂回路。
在此处所提供的说明书中,说明了大量具体细节。然而,能够理解,本实用新型的实施例可以在没有这些具体细节的情况下实践。在一些实例中,并未详细示出公知的方法、结构和技术,以便不模糊对本说明书的理解。
此外,本领域普通技术人员能够理解,尽管在此所述的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本实用新型的范围之内并且形成不同的实施例。例如,在权利要求书中,所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。
本领域技术人员应理解,尽管已经参考示例性实施例描述了本实用新型,但是在不脱离本实用新型的范围的情况下,可进行各种改变并可用等同物替换其元件。另外,在不脱离本实用新型的实质范围的情况下,可进行许多修改以使特定情况或材料适应本实用新型的教导。因此,本实用新型不限于所公开的特定实施例,而是本实用新型将包括落入所附权利要求范围内的所有实施例。

Claims (8)

1.一种余热利用系统,其特征在于,余热利用系统用于垃圾厌氧沼气发电处理后所得余热资源的利用,其中,所述余热利用系统包括:
三通截止阀,其包括三个端口,一入口端,第一出口端,第二出口端;
所述一入口端与循环水泵连接;
所述第一出口端与用户终端连接用于供暖;
所述第二出口端与溴化锂冷温机连接。
2.如权利要求1所述的余热利用系统,其特征在于,沼气发电机与板式换热器的一端连接,所述板式换热器的另一端与所述循环水泵连接。
3.如权利要求1所述的余热利用系统,其特征在于,真空泵通过管路连接所述溴化锂冷温机。
4.如权利要求2所述的余热利用系统,其特征在于,所述溴化锂冷温机的冷却循环水通过管路连接第一冷却塔的进口,经所述溴化锂冷温机的热源水通过管路连接至第二冷却塔的进口。
5.如权利要求4所述的余热利用系统,其特征在于,所述第一冷却塔的出口连接所述溴化锂冷温机的循环冷却水进口。
6.如权利要求4所述的余热利用系统,其特征在于,所述流至第二冷却塔经过冷却的热源水经管路连接至除污器。
7.如权利要求6所述的余热利用系统,其特征在于,所述除污器与所述板式换热器连接。
8.如权利要求1所述的余热利用系统,其特征在于,制冷水进水连接所述溴化锂冷温机。
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CN114607502A (zh) * 2022-03-28 2022-06-10 西安热工研究院有限公司 一种新型的太阳能与生物质能互补的分布式能源系统

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