RU2310136C2 - Система теплоснабжения (варианты) - Google Patents

Система теплоснабжения (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2310136C2
RU2310136C2 RU2005140609/03A RU2005140609A RU2310136C2 RU 2310136 C2 RU2310136 C2 RU 2310136C2 RU 2005140609/03 A RU2005140609/03 A RU 2005140609/03A RU 2005140609 A RU2005140609 A RU 2005140609A RU 2310136 C2 RU2310136 C2 RU 2310136C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
condenser
coolant
consumer
supply system
Prior art date
Application number
RU2005140609/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005140609A (ru
Inventor
Анатолий Иванович Малахов (RU)
Анатолий Иванович Малахов
Геннадий Борисович Осадчий (RU)
Геннадий Борисович Осадчий
Original Assignee
Анатолий Иванович Малахов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Анатолий Иванович Малахов filed Critical Анатолий Иванович Малахов
Priority to RU2005140609/03A priority Critical patent/RU2310136C2/ru
Publication of RU2005140609A publication Critical patent/RU2005140609A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2310136C2 publication Critical patent/RU2310136C2/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/12Hot water central heating systems using heat pumps

Landscapes

  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
  • Other Air-Conditioning Systems (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для систем теплоснабжения жилых, общественных и производственных зданий и промышленного технологического оборудования. Технический результат: снижение тепловых потерь в окружающую среду и уменьшение потребляемой для этого энергии. Система теплоснабжения содержит подающую потребителю тепла и обратную магистрали теплоносителя и размещенную перед потребителем тепла холодильную установку, конденсатор которой включен гидравлически в подающую, а испаритель - в обратную магистраль. Холодильная установка выполнена с несколькими, имеющими разный уровень температуры конденсации хладагента и соединенными последовательно по ходу теплоносителя конденсаторами и с несколькими, имеющими разный уровень температуры кипения хладагента и соединенными последовательно по ходу теплоносителя испарителями. Также описан второй вариант системы. 2 н.п. ф-лы, 2 табл., 2 ил.

Description

Область техники
Изобретение предназначено для снижения потерь тепла и уменьшения потребляемой для этого энергии и может быть использовано в системах теплоснабжения жилых, общественных и производственных зданий и промышленного технологического оборудования.
Предшествующий уровень техники
Известны производственные, квартальные и районные системы теплоснабжения, содержащие котельную, размещенную в наружной среде (в грунте или на опорах в воздухе) тепловую сеть, имеющую подающую и обратную магистрали теплоносителя и паропровод.
Недостатком таких систем являются большие потери тепла в окружающую среду (более 50% от получаемой при сжигании топлива тепловой энергии). Это обусловлено высокой температурой теплоносителя в подающей (до 150°С), обратной (до 70°С) магистралях и паропроводе (до 180°С) [1, стр.227-250].
Запасы органического топлива на земле и в ее недрах ограничены. Использование органического и ядерного топлива имеет огромную потенциальную и реальную угрозу для всей биосферы. Экономический эффект только от замещения 1% потребляемого сегодня в России топлива составит более 1 млрд. долларов США [2, стр.50, 51].
Меньшие потери тепла в окружающую среду (менее 50% от получаемой при сжигании топлива тепловой энергии) имеет система теплоснабжения, содержащая теплоэлектроцентраль с теплосиловой установкой, имеющей конденсатор водяного пара, и размещенную в окружающей среде тепловую сеть с подающей и обратной магистралями теплоносителя и паропроводом [3, стр.323-325 (прототип)].
Уменьшение потерь тепла в такой системе обеспечивается благодаря преобразованию в теплосиловой установке части (до 33%) получаемой при сжигании топлива тепловой энергии в электрическую. Коэффициент полезного действия теплосиловых установок большинства действующих электростанций составляет 15...20% [4, стр.93].
Однако и в этой системе потери тепла составляют десятки процентов. При этом уменьшается значение коэффициента полезного действия теплосиловой установки в связи с необходимостью увеличения температуры конденсации водяного пара для обеспечения требуемых параметров теплоносителя в системе теплоснабжения.
Раскрытие изобретения
Задачей, решаемой изобретением, является снижение тепловых потерь в окружающую среду путем охлаждения теплоносителя на входе в обратную магистраль и нагревания на выходе из подающей магистрали с помощью холодильной установки и уменьшения потребляемой для этого энергии.
Для этого в первом варианте система теплоснабжения, содержащая подающую и обратную магистрали теплоносителя, снабжена размещенной перед потребителем тепла холодильной установкой. Конденсатор этой установки включен гидравлически в подающую, а испаритель - в обратную магистраль.
В системе теплоснабжения первого варианта остаются неизменными потери тепла в окружающую среду через паропровод.
Для снижения потерь тепла при доставке пара потребителю и уменьшения потребляемой при этом энергии во втором варианте система теплоснабжения, содержащая подающую потребителю тепла, обратную и подпиточную магистрали теплоносителя, снабжена размещенной перед потребителем тепла и пара холодильной установкой. Конденсатор этой установки включен гидравлически в подающую, а испаритель - в обратную магистраль. Система снабжена дополнительно включенным гидравлически в подающую магистраль на участке между конденсатором холодильной установки и потребителем тепла теплообменником и ответвлением подающей магистрали. Ответвление связано гидравлически с теплообменником через редукционное (дросселирующее) устройство.
Для снижения потребляемой холодильной установкой обоих вариантов системы теплоснабжения мощности холодильная установка выполнена с несколькими, имеющими разный уровень температуры конденсации хладагента и соединенными последовательно по ходу теплоносителя конденсаторами и с несколькими, имеющими разный уровень температуры кипения хладагента и соединенными последовательно по ходу теплоносителя испарителями.
Краткое описание чертежей
На чертежах условно изображены гидравлические схемы системы теплоснабжения:
на фиг.1 показан пример исполнения первого варианта системы теплоснабжения;
на фиг.2 - второго варианта системы теплоснабжения.
Система теплоснабжения содержит, например, конденсатор 1 теплосиловой установки теплоэлектроцентрали (не показана), подающую 2 и обратную 3 магистрали теплоносителя, циркуляционный насос 4, радиаторы 5 системы отопления (не показана) и холодильную установку 6, имеющую, например, три парокомпрессионные холодильные машины 7, 8, 9. Холодильные машины имеют соответственно компрессоры 10, 11 и 12, конденсаторы 13, 14 и 15, терморегулирующие вентили 16, 17 и 18 и испарители 19, 20 и 21. Конденсаторы 13, 14 и 15 имеют разный уровень температуры конденсации хладагента и включены последовательно в магистраль 2. Испарители 19, 20 и 21 имеют разный уровень температуры кипения хладагента и включены последовательно в магистраль 3.
Второй вариант системы дополнительно содержит подпиточную магистраль 22 с насосом 23, включенный в магистраль 2 на участке между конденсатором 15 и радиаторами 5 теплообменник 24 и ответвление 25 магистрали 2 с установленным перед теплообменником 24 регулирующим вентилем 26.
В качестве конденсатора 1 могут быть использованы также производственные, квартальные или районные котельные, естественные или искусственные водоемы, геотермальные воды или теплообменник, установленный в наружном воздухе.
В качестве радиаторов 5 могут быть также использованы теплообменники системы горячего водоснабжения, калориферы системы воздушного отопления или технологическое оборудование по тепловой обработке продукции предприятий, например, пищевой промышленности.
В качестве холодильных машин могут быть также использованы и любые другие, имеющие конденсатор и испаритель.
Количество конденсаторов и испарителей может быть и любым другим.
В качестве регулирующего вентиля 26 может быть использовано и любое другое редукционное (дросселирующее) устройство, обеспечивающее снижение давления и разбрызгивание воды в теплообменнике 24.
При поступлении к конденсатору 1 из магистрали 3 воды с температурой, например, tk1=8°С температура воды на выходе из конденсатора 1 повышается до значения tk2=20°С за счет тепла, выделяемого при конденсации водяного пара в конденсаторе 1 при температуре tk=20°C.
При температуре грунта в зоне размещения магистралей 2 и 3 tгр=10°C температура воды на входе в холодильную установку 6 может составить tвk1=15°С, а на выходе - tво1=3°C. В этом случае теряемое из магистрали 2 в грунт тепло (tk2-tвk1=5°C) компенсируется притоком в магистраль 3 тепла из грунта (tk1-tво1=5°С).
Требуемое значение температуры воды на входе в радиаторы 5 (tв kн=95°С) (фиг.1) или в теплообменник 24 (фиг.2) (tв kн=130°С) обеспечивается путем ступенчатого нагревания ее в конденсаторах 13, 14 и 15 за счет тепла, перекачиваемого холодильными машинами 7, 8 и 9 из магистрали 3 через испарители 19, 20 и 21 от воды с температурой на выходе из радиаторов 5 tв оп=60°C.
В представленном на фиг.2 втором варианте системы теплоснабжения при открывании вентиля 26 вода с температурой 130°С по ответвлению 25 поступает в теплообменник 24. При дросселировании в вентиле 26 вода разбрызгивается в теплообменнике 24 и превращается в пар за счет тепла, поступающего из магистрали 2 через теплопередающую поверхность теплообменника 24. Расход превратившейся в пар воды компенсируется из подпиточной магистрали 22 насосом 23.
Значения температур воды могут быть и любые другие, обеспечивающие требуемый уровень температур в потребителе тепла.
Лучший вариант осуществления изобретения
Лучшим вариантом осуществления изобретения является использование его в составе системы теплоснабжения с теплоэлектроцентралью при температуре воды на входе в конденсатор 1 ниже температуры окружающей магистраль 3 среды и с холодильной установкой, имеющей несколько конденсаторов и испарителей.
При приведенных в описании чертежей значениях температур воды потери тепла через магистраль 2 компенсируются теплопритоками в магистраль 3. При этом затраты энергии на привод холодильной установки 6 компенсируются увеличением коэффициента полезного действия теплосиловой установки теплоэлектроцентрали в связи со снижением температуры воды на входе в конденсатор 1.
Кроме того, при использовании второго варианта отпадает необходимость прокладки в тепловой сети паропровода от теплосиловой установки. В таблицах 1 и 2 представлены результаты расчетов показателей холодильной установки при приведенных в описании чертежей значениях температур воды.
Расчетные показатели холодильной установки системы теплоснабжения первого варианта.
Таблица 1
Показатели Количество холодильных машин в установке, n
1 2 3 4 5
Отопительный коэффициент холодильной машины, μi 1 2,30 3,19 3,85 4,34 4,73
2 - 3,02 3,60 4,06 4,43
3 - - 3,41 3,86 4,18
4 - - - 3,66 3,99
5 - - - - 3,83
Отопительный коэффициент установки, μуп 2,30 3,11 3,62 3,97 4,23
Коэффициент энергетической эффективности установки, ηуп 1,00 1,35 1,57 1,73 1,84
Расчетные показатели холодильной установки системы теплоснабжения второго варианта.
Таблица 2
Показатели Количество холодильных машин в установке, n
1 2 3 4 5
Отопительный коэффициент холодильной машины, μi 1 1,94 2,88 3,18 3,60 3,95
2 - 2,32 2,75 3,11 3,42
3 - - 2,49 2,80 3,08
4 - - - 2,59 2,84
5 - - - - 2,66
Отопительный коэффициент установки, μуп 1,94 2,60 2,81 3,03 3,19
Коэффициент энергетической эффективности установки, ηуп 1,00 1,34 1,45 1,56 1,64
Значения μi определялись по формуле
Figure 00000002
где kн=0,465±0,02 - коэффициент необратимости выпускаемых промышленностью парокомпрессионных холодильных установок холодильной мощностью до 1000 кВт с винтовым компрессором;
Figure 00000003
- холодильный коэффициент i-й холодильной машины;
Figure 00000004
- температура кипения хладагента в испарителе i-й холодильной машины, К;
Figure 00000005
- температура конденсации хладагента в конденсаторе i-й холодильной машины, К;
Figure 00000006
- температура кипения хладагента в испарителе первой от конденсатора 1 холодильной машины, К;
Figure 00000007
- температура конденсации хладагента в конденсаторе последней от конденсатора 1 холодильной машины, К.
Figure 00000008
где
Figure 00000009
- отношение отопительного коэффициента холодильной установки с n холодильными машинами к отопительному коэффициенту холодильной установки с одной холодильной машиной.
Согласно приведенным в таблицах 1 и 2 значениям отопительного коэффициента установки μуn возрастает с увеличением количества холодильных машин. В связи с этим потребляемая холодильной установкой мощность уменьшается в зависимости от количества холодильных машин в установке до ηуn=1,84 раза при использовании первого и до 1,64 раза - второго варианта системы теплоснабжения.
Промышленная применимость
Использование изобретения не требует разработки принципиально новой аппаратуры и агрегатов. Для этого могут быть применены выпускаемые промышленностью приведенные на фиг.1 и 2 элементы схемы системы теплоснабжения.
Список использованной литературы
1. Грингауз Ф.И. Санитарно-технические работы. Издание восьмое. М., Высшая школа, 1979 г.
2. Беляев Ю.П. Проблемы долгосрочного развития энергетики. "Промышленная энергетика", №4, 2003 г.
3. Кириллин В.А., Сычев А.Е., Шейндлин А.Е. Техническая термодинамика. Издание четвертое. Энергоатомиздат. М., 1983 г.
4. Дроздов В.Ф. Санитарно-технические устройства зданий. М., Стройиздат, 1980 г.

Claims (2)

1. Система теплоснабжения, содержащая подающую потребителю тепла и обратную магистрали теплоносителя и размещенную перед потребителем тепла холодильную установку, конденсатор которой включен гидравлически в подающую, а испаритель - в обратную магистраль, отличающаяся тем, что холодильная установка выполнена с несколькими, имеющими разный уровень температуры конденсации хладагента и соединенными последовательно по ходу теплоносителя, конденсаторами и с несколькими, имеющими разный уровень температуры кипения хладагента и соединенными последовательно по ходу теплоносителя, испарителями.
2. Система теплоснабжения, содержащая подающую к потребителю тепла обратную и подпиточную магистрали и размещенную перед потребителем тепла холодильную установку, конденсатор которой включен гидравлически в подающую, а испаритель - в обратную магистраль, включенный гидравлически в подающую магистраль на участке между конденсатором и потребителем тепла теплообменник и ответвление подающей магистрали, связанное гидравлически с теплообменником через редукционное устройство, отличающаяся тем, что холодильная установка выполнена с несколькими, имеющими разный уровень температуры конденсации хладагента и соединенными последовательно по ходу теплоносителя, конденсаторами и с несколькими, имеющими разный уровень температуры кипения хладагента и соединенными последовательно по ходу теплоносителя, испарителями.
RU2005140609/03A 2005-02-16 2005-02-16 Система теплоснабжения (варианты) RU2310136C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005140609/03A RU2310136C2 (ru) 2005-02-16 2005-02-16 Система теплоснабжения (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005140609/03A RU2310136C2 (ru) 2005-02-16 2005-02-16 Система теплоснабжения (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005140609A RU2005140609A (ru) 2006-08-27
RU2310136C2 true RU2310136C2 (ru) 2007-11-10

Family

ID=37061164

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005140609/03A RU2310136C2 (ru) 2005-02-16 2005-02-16 Система теплоснабжения (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2310136C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005140609A (ru) 2006-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2935797C (en) Thermal energy network
US5351502A (en) Combination ancillary heat pump for producing domestic hot h20 with multimodal dehumidification apparatus
EP2182296A2 (en) District heating arrangement and method
CN102278836B (zh) 一种分置式水/地能冷暖生活热水一体中央空调机组
KR101548009B1 (ko) 순환수 전환에 의한 지열 히트펌프 시스템
CN106440354B (zh) 热泵热水系统
CN208332748U (zh) 太阳能空气源双源热泵机组
RU2310136C2 (ru) Система теплоснабжения (варианты)
RU42641U1 (ru) Система теплоснабжения (варианты)
JP6060463B2 (ja) ヒートポンプシステム
Kanog˘ lu et al. Incorporating a district heating/cooling system into an existing geothermal power plant
CN102221251B (zh) 一种分置降压式水/地能冷暖生活热水一体中央空调机组
JP6164537B2 (ja) 冷温熱発生装置
CN210717766U (zh) 一种低温散热系统
CN107120868A (zh) 一种提高地源热泵系统能效比的冷却水控制系统
WO2006033596A1 (fr) Systeme d'alimentation de chaleur
CN104633977A (zh) 一种多用途能量平衡机组
RU2767253C1 (ru) Система кондиционирования с использованием холода естественного источника
CN114938611B (zh) 一种多能互补灾备数据中心热管理系统
RU2809315C1 (ru) Теплонасосная отопительная система
KR20150029109A (ko) 이중 저수지를 이용한 냉난방 시스템
RU2738527C1 (ru) Теплонасосная установка для отопления и охлаждения помещений
RU2742156C1 (ru) Испарительный контур геотермального теплового насоса
RU140779U1 (ru) Система теплоснабжения
CN211651350U (zh) 冷凝器换热伴侣

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100217