[发明专利]同时提供两路热水的带补燃溴化锂吸收式换热系统有效
申请号: | 201410071225.6 | 申请日: | 2014-03-01 |
公开(公告)号: | CN103868127A | 公开(公告)日: | 2014-06-18 |
发明(设计)人: | 毛洪财;贺湘晖;袁全国;周励治 | 申请(专利权)人: | 双良节能系统股份有限公司 |
主分类号: | F24D3/18 | 分类号: | F24D3/18 |
代理公司: | 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) 32210 | 代理人: | 唐纫兰 |
地址: | 214444 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 同时 提供 热水 带补燃 溴化锂 吸收 式换热 系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种同时提供两路热水的带补燃溴化锂吸收式换热系统。属于空调设备技术领域。
背景技术
常规集中供热系统中一次网热水在热源处被加热升温后,通过供热管网送往各热用户,在各热用户处与二次网热水通过换热器换热降温后,再通过供热管网返回热源处加热升温。
各热用户处使用的普通换热器如图1所示(图示中为水-水换热器),一次网热水和二次网热水通过换热管(管壳式换热器)或换热面(板式换热器)进行热交换,将一次网热水中的热量传递到二次网热水中,一次网热水温度下降,二次网热水温度升高,完成二次网热水从一次网热水中取热的过程,二次网热水再输送到用热场所供生产或生活、采暖使用。通过配置多个换热器,可满足同一热用户处的不同热水需求(不同压力或不同温度)。
为减少供热管网建设成本及热量输送代价,需要尽量增大一次网热水的供水温度或降低其回水温度,以增加供回水温差,从而在输送相同热量的情况下减少所需的流量。但由于供热管网的耐温限制,一次网热水的供水温度不可能太高。而采用的普通换热器,一次网热水和二次网热水需一定的换热温差才能实现有效换热,所以一次网热水的回水温度理论上需高于二次网热水的进口温度。在二次网热水的温度确定后,一次网热水的回水温度受到限制,一次网热水的可利用温差受二次网热水温度的限制。若能采用新的流程和系统,在保证二次网热水温度的情况下,降低一次网热水的回水温度,突破其高于二次网热水进口温度的限制瓶颈,则可以实现前述减少供热管网建设成本及热量输送代价的目的。
另外,因集中供热系统需要满足最寒冷天气时的供热需求,因而供热管网都是按照最大供热负荷进行的设计和建设,但实际运行过程中供热系统绝大部分时间都是在部分供热负荷下运行,这就造成了供热管网供热能力的浪费。若能采用新的流程和系统,由热用户处的设备承担掉供热高峰时段的尖峰负荷,使集中供热管网仅承担一定程度的基础负荷,则相同集中供热能力下,供热管网的建设成本可以减少,供热管网的满负荷运行时间延长,供热管网的投资利用效率可以得到提升。
发明内容
本发明的目的在于克服上述不足,提供一种在原有技术基础上降低一次网热水的回水温度,以实现增加一次网热水有效放热温差,并且能承担掉集中供热系统尖峰供热负荷,以及能同时提供两路热水的溴化锂吸收式换热系统,两路热水相互独立,温度和压力可以不同。
本发明的目的是这样实现的:一种同时提供两路热水的带补燃溴化锂吸收式换热系统,包括一次网热水管路系统、第一路二次网热水管路系统和第一换热器,所述系统还包括有第二路二次网热水管路系统、第二换热器、热水型溴化锂吸收式机组和直燃型溴化锂吸收式机组,热水型溴化锂吸收式机组包括蒸发器、吸收器、冷凝器和发生器,直燃型溴化锂吸收式机组包括蒸发器、吸收器、冷凝器和发生器,出所述一次网热水管路系统的一次网热水先进入热水型溴化锂吸收式机组的发生器作为驱动热源一次降温,出来后再进入第一换热器二次降温,然后再进入第二换热器被再次降温,最后再经一次网热水管路系统流出;出所述第二路二次网热水管路系统热水回水的全部或部分流经热水型溴化锂吸收式机组的蒸发器和直燃型溴化锂吸收式机组的蒸发器,温度降低后再进入第二换热器与一次网热水换热升温,出所述第二路二次网热水管路系统热水回水的其余部分和出第一路二次网热水管路系统的热水回水则各自流经热水型溴化锂吸收式机组的吸收器、冷凝器和直燃型溴化锂吸收式机组的吸收器、冷凝器中的不同部件和/或第一换热器,温度升高后再经各自的二次网热水管路系统流出。
本发明一种同时提供两路热水的带补燃溴化锂吸收式换热系统,出所述第二路二次网热水管路系统的热水回水先串联流经热水型溴化锂吸收式机组的蒸发器和直燃型溴化锂吸收式机组的蒸发器,降温后再进入第二换热器与一次网热水换热升温,最后再经第二路二次网热水管路系统流出;出所述第一路二次网热水管路系统的热水回水分成二股,一股串联流经热水型溴化锂吸收式机组的吸收器和冷凝器升温,另一股串联流经直燃型溴化锂吸收式机组的吸收器和冷凝器升温后,两股第一路二次网热水管路系统过来的热水回水汇合后再串联流经第一换热器与一次网热水换热升温,最后再经第一路二次网热水管路系统流出。
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