[发明专利]集中供热长距离输送大落差能源转换塔在审
申请号: | 201710537667.9 | 申请日: | 2017-07-04 |
公开(公告)号: | CN107131553A | 公开(公告)日: | 2017-09-05 |
发明(设计)人: | 宋云鹏 | 申请(专利权)人: | 山西三水能源股份有限公司 |
主分类号: | F24D19/00 | 分类号: | F24D19/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 041000 山西省临*** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 集中供热 长距离 输送 落差 能源 转换 | ||
技术领域
本发明涉及集中供热技术领域。
背景技术
在城市集中供热领域,长距离输热管道已经应用多年。从2000年至今,在环保要求下,全国各地集中供热区域不断扩大,位于城市偏远地区的热电厂等热源也相继受到睛睐,长距离输热管道技术也得到了很大提高。受我国地形地貌的影响,长输管道面临的最大技术障碍就是输送起点和终点较大的自然落差,这种大落差导致长输管道必须承受较高的压力,压力等级往往在2.0MPa以上。
为了避免长输管道较高压力对城市集中供热系统造成不利影响,目前采用最多的方法是建设隔压站,利用板式换热器将长输管道的压力与城市集中供热系统分隔开,而热量通过板式换热器传递给城市集中供热系统。这种技术方案存在的缺点是:1、投资大:长输管道由于承压等级偏高,其管材的壁厚相对较厚,成本高,建设费用高;2、有一定的热损失:通过板式换热器换热将热量输入城市集中供热系统,板式换热器在实际使用过程中经常有5℃左右的端差,意味着产生了一定的热量损失;3、安全性能差:长输管道在高压力下运行,工作人员普遍忧虑其安全性。
发明内容
为解决长距离输热管道承受压力高,现有板式换热器隔压方案投资大、有一定的热损失、安全性能差的问题,本发明提供一种集中供热长距离输送大落差能源转换塔。
本发明所采用的技术方案为:
一种集中供热长距离输送大落差能源转换塔,包括内塔和外塔,所述内塔至少其上部设置在外塔内,外塔的下端与内塔间封闭,内塔的下端封闭、上端设置有溢流孔,内塔的下部与前一段输热管道连通,外塔的下部与后一段输热管道连通。
优选地,所述输热管道上串联有水泵。
优选地,所述外塔的塔顶设置有弯管,所述外塔通过该弯管与外界大气相通。
本实施例的集中供热长距离输送大落差能源转换塔的使用方法和工作原理为:根据现场高差情况,合理配置本发明的能源转换塔数量,在长距离输热管道上分段安装本发明的能源转换塔,利用能源转换塔的内塔和外塔的双向自溢化解、消除高差引起的静压,从而使长距离输热管道整体的压力下降至0.8MPa以内。
通过采用本发明能源转换塔,可带来的有益效果为:1、消除了长输管道因高差引起的高压,可使长输管道的压力有效控制在0.8MPa以内;2、可使长输管道工程总投资降低30%左右;3、能源转换塔在使用过程中不存在热交换导致的热损失;4、运营管理方便、安全。
附图说明
图1为本发明一实施例的集中供热长距离输送大落差能源转换塔的半剖视结构示意图;
图中:1、内塔;10、溢流水位线;2、外塔;20、定压水位线;3、输热管道。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施例作进一步说明。
如图1所示,本实施例的集中供热长距离输送大落差能源转换塔包括内塔1和外塔2,内塔1设置在外塔2,外塔2的下端与内塔1间封闭,内塔1的下端封闭、上端设置有溢流孔,内塔1的下部与前一段输热管道3连通,外塔2的下部与后一段输热管道3连通。
为使输热管道中的水实现逆势流动,最终完成水循环,优选地,所述输热管道上串联有水泵。
为使能源转换塔内的压力保持在常压模式,优选地,所述外塔的塔顶设置有弯管,所述外塔通过该弯管与外界大气相通。
本实施例的集中供热长距离输送大落差能源转换塔的使用方法和工作原理为:根据现场高差情况,合理配置能源转换塔数量,在长距离输热管道上分段安装本实施例的能源转换塔,利用能源转换塔的内塔和外塔的双向自溢化解、消除高差引起的静压,从而使长距离输热管道整体的压力下降至0.8MPa以内。
通过采用本发明能源转换塔,可带来的有益效果为:1、消除了长输管道因高差引起的高压,可使长输管道的压力有效控制在0.8MPa以内;2、可使长输管道工程总投资降低30%左右;3、能源转换塔在使用过程中不存在热交换导致的热损失;4、运营管理方便、安全。
由上可见,本发明解决了长距离输热管道承受压力高,现有板式换热器隔压方案投资大、有一定的热损失、安全性能差的问题。
上面结合附图对本发明的实施例作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施例,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出得各种变化,也应视为本发明的保护范围。
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