CN221122351U - 一种用吸收式热泵回收干熄焦发电循环水余热的供热系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型属于焦化余热利用技术领域,尤其涉及一种用吸收式热泵回收干熄焦发电循环水余热的供热系统,其特征在于,包括凝汽式汽轮发电机组、凝汽器、循环水泵、冷却塔和吸收式热泵,所述吸收式热泵包括蒸发器、吸收器、溶液泵、溶液热交换器,冷凝器通过带节流阀的管路与蒸发器相连接,蒸发器连接吸收器,采暖供水或低温生活水供水管经吸收器内换热管与冷凝器内散热管连接后进入采暖用户或生活热水用户;凝汽式汽轮发电机组的乏汽管连接凝汽器,凝汽器经循环水泵与冷却塔的底部相连通。本实用新型的优点是:利用吸收式热泵代替采用蒸汽直接供热、蒸汽加热采暖水供热以及蒸汽或电能加热生活用水的方式,可以减少焦化企业的蒸汽及电能消耗。
Description
技术领域
本实用新型属于焦化余热利用技术领域,尤其涉及一种用吸收式热泵回收干熄焦发电循环水余热的供热系统。
背景技术
随着干熄焦、焦炉上升管余热利用、焦炉烟道气余热利用等技术的推广,焦化工程中大部分高温余热都得到了较好的回收。但生产过程中仍会产生大量的低品位余热,被排放到环境中,造成能源的浪费。干熄焦汽轮发电机组大多为凝汽式机组,低温乏汽在凝汽器中冷凝,放出的热量绝大部分被循环水带到冷却塔,并排放到大气中,这部分冷凝热损失占进入到汽轮机总热量的40%以上,但由于发电循环水温度较低,属于低品位能源,难以直接被利用。而干熄焦工程尤其是独立的干熄焦工程多采用蒸汽直接供热或蒸汽加热采暖水的方式供热,采用蒸汽或电能加热生活用水,浪费高品位能源,使焦化企业能耗增加。
因此有必要找出一种回收干熄焦发电循环水低品位热能的方法,并将其用于冬季加热采暖水,其它季节加热生活热水,代替采用蒸汽直接供热、蒸汽加热采暖水供热以及蒸汽或电能加热生活用水的高耗能方式。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种用吸收式热泵回收干熄焦发电循环水余热的供热系统,克服现有技术的不足,通过吸收式热泵回收干熄焦发电循环水的低品位热能,将干熄焦发电循环水中的低品位能源进行回收用于冬季加热采暖水,其它季节加热生活热水,降低供热能耗,同时可以减少发电循环水余热向环境中的排放,节省水资源,提高焦化厂的能源利用效率。
为实现上述目的,本实用新型通过以下技术方案实现:
一种用吸收式热泵回收干熄焦发电循环水余热的供热系统,其特征在于,包括凝汽式汽轮发电机组、凝汽器、循环水泵、冷却塔和吸收式热泵,所述吸收式热泵包括蒸发器、吸收器、溶液泵、溶液热交换器、发生器、冷凝器和节流阀,冷凝器通过带节流阀的管路与蒸发器相连接,蒸发器连接吸收器,采暖供水或低温生活水供水管经吸收器内换热管与冷凝器内散热管连接后进入采暖用户或生活热水用户,吸收器与溶液热交换器之间分别通过工质对稀溶液管和工质对浓溶液管相连接,工质对稀溶液管路上设有溶液泵,溶液热交换器与发生器之间分别通过工质对稀溶液管和工质对浓溶液管相连接,发生器通过循环工质管与冷凝器相连通,发生器上连接低压蒸汽供给管;凝汽式汽轮发电机组的乏汽管连接凝汽器,凝汽器的循环水供水管经循环水泵与冷却塔的底部相连通;所述凝汽器的循环水回水管分别连接冷却塔和蒸发器,蒸发器的回水管与冷却塔相连通。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1)利用吸收式热泵加热采暖水及生活热水,代替采用蒸汽直接供热、蒸汽加热采暖水供热以及蒸汽或电能加热生活用水的方式,可以减少焦化企业的蒸汽及电能消耗。
2)冷却干熄焦发电乏汽后的干熄焦发电循环水一部分返回冷却塔、一部分进入吸收式热泵蒸发器,可根据用户采暖或热水负荷调节进入吸收式热泵蒸发器的循环水量。
3)利用吸收式热泵冬季加热采暖水,其它季节加热生活热水,使吸收式热泵在非采暖季节或非采暖区域也能回收干熄焦发电循环水的低品位余热,提高了吸收式热泵的适用性和利用率,增加了低品位余热的回收量。
4)利用吸收式热泵回收干熄焦发电循环水的低品位余热的系统适用于中温中压到超高温超高压参数的所有干熄焦凝汽式汽轮发电系统,适用性广泛。
5)利用吸收式热泵回收干熄焦发电循环水的低品位余热,可以降低干熄焦发电系统的冷源热损失,降低焦化企业的能耗;同时可以减少焦化企业对环境造成的热污染,减少干熄焦发电循环冷却水的蒸发损失,节省水资源。
附图说明
图1是本实用新型实施例工艺流程示意图。
图中:1-凝汽式汽轮发电机组,2-凝汽器,3-循环水泵,4-冷却塔,5-蒸发器,6-吸收器,7-溶液泵,8-溶液热交换器,9-发生器,10-冷凝器,11-节流阀,20-吸收式热泵。
具体实施方式
下面将结合具体实施例对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的具体实施例作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的具体实施例是本实用新型的一些实施方式,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,还可以根据这些具体实施例获得其他的具体实施例。
通常在此处具体实施例中描述和显示出的本实用新型实施例的组件可以以无数种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在具体实施例中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。
见图1,是本实用新型一种用吸收式热泵回收干熄焦发电循环水余热的供热系统实施例工艺流程示意图,包括凝汽式汽轮发电机组1、凝汽器2、循环水泵3、冷却塔4和吸收式热泵20,吸收式热泵20包括蒸发器5、吸收器6、溶液泵7、溶液热交换器8、发生器9、冷凝器10和节流阀11,冷凝器10通过带节流阀11的管路与蒸发器5相连接,蒸发器5连接吸收器6,采暖供水或低温生活水供水管经吸收器6内换热管与冷凝器10内散热管连接后进入采暖用户或生活热水用户,吸收器6与溶液热交换器8之间分别通过工质对稀溶液管和工质对浓溶液管相连接,工质对稀管路上设有溶液泵7,溶液热交换器8与发生器9之间分别通过工质对稀溶液管和工质对浓溶液管相连接,发生器9通过循环工质管与冷凝器10相连通,发生器9上连接低压蒸汽供给管;凝汽式汽轮发电机组1的乏汽管连接凝汽器2,凝汽器2的循环水供水管经循环水泵3与冷却塔4的底部相连通;凝汽器2的循环水回水管分别连接冷却塔4和蒸发器5,蒸发器5的回水管与冷却塔4相连通。
冷却干熄焦发电乏汽后的干熄焦发电循环水一部分返回冷却塔4、一部分进入吸收式热泵20中的蒸发器5,两部分比例可以根据采暖或生活热水负荷进行动态调整,当采暖或热水负荷增大或减小时,相应增大或减小进入吸收式热泵蒸发器中的循环水量。
工艺方案中,蒸发器5为真空状态,在蒸发器5内的循环工质为低温低压的液体,蒸发器5中的循环工质吸收干熄焦发电循环水的热量变为蒸汽进入吸收器6,被工质对浓溶液吸收后变为工质对稀溶液同时放出热量,工质对稀溶液经溶液热交换器8升温后被溶液泵7连续地送往发生器9,发生器9中的工质对稀溶液被低压蒸汽加热生成高温高压的循环工质蒸汽和工质对浓溶液,工质对稀溶液在发生器9中被焦化厂低压蒸汽管网供应的低压蒸汽加热,产生高温高压的循环工质蒸汽和工质对浓溶液,工质对浓溶液通过溶液热交换器8后进入吸收器6内,循环工质蒸汽进入冷凝器10,在冷凝器10中凝结放热并加热采暖水变为液态,进入节流阀11,经节流阀11后变为低温低压的循环工质液体,再次进入蒸发器5吸收干熄焦发电循环水的热量,如此往复循环。
采暖回水或低温生活水供水首先经过吸收器6吸收热量,再流经冷凝器10,吸收高温循环工质蒸汽冷凝放出的热量升温,然后送往采暖用户或生活热水用户。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (1)
1.一种用吸收式热泵回收干熄焦发电循环水余热的供热系统,其特征在于,包括凝汽式汽轮发电机组、凝汽器、循环水泵、冷却塔和吸收式热泵,所述吸收式热泵包括蒸发器、吸收器、溶液泵、溶液热交换器、发生器、冷凝器和节流阀,冷凝器通过带节流阀的管路与蒸发器相连接,蒸发器连接吸收器,采暖供水或低温生活水供水管经吸收器内换热管与冷凝器内散热管连接后进入采暖用户或生活热水用户,吸收器与溶液热交换器之间分别通过工质对稀溶液管和工质对浓溶液管相连接,工质对稀溶液管路上设有溶液泵,溶液热交换器与发生器之间分别通过工质对稀溶液管和工质对浓溶液管相连接,发生器通过循环工质管与冷凝器相连通,发生器上连接低压蒸汽供给管;凝汽式汽轮发电机组的乏汽管连接凝汽器,凝汽器的循环水供水管经循环水泵与冷却塔的底部相连通;所述凝汽器的循环水回水管分别连接冷却塔和蒸发器,蒸发器的回水管与冷却塔相连通。
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