[实用新型]一种分布式能源站余热利用系统有效
申请号: | 201821623194.0 | 申请日: | 2018-09-30 |
公开(公告)号: | CN208936142U | 公开(公告)日: | 2019-06-04 |
发明(设计)人: | 向文敏;江安;沈小清;李鹏;李翔;何彬;文锋;向荣 | 申请(专利权)人: | 四川能投分布式能源有限公司 |
主分类号: | F22D1/50 | 分类号: | F22D1/50;F25B15/06 |
代理公司: | 成都弘毅天承知识产权代理有限公司 51230 | 代理人: | 邹敏菲 |
地址: | 610023 四川省成都市锦*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 出水口 溴化锂制冷机组 进水口 余热锅炉 采暖板式换热器 三通电动调节阀 电动截止阀 除氧器 热水泵进水口 余热利用系统 分布式能源 热水泵 软水箱 加热器进水口 加热器 本实用新型 电动调节阀 连接三通 余热利用 节能器 能源 | ||
本实用新型公开了一种分布式能源站余热利用系统,属于能源余热利用领域,包括采暖板式换热器、除氧器、溴化锂制冷机组、软水箱、热水泵、余热锅炉,热水泵进水口连接软水箱和设有三通电动调节阀的溴化锂制冷机组出水口,三通电动调节阀至热水泵进水口的管道上设置有电动截止阀。热水泵出水口连接余热锅炉的加热器进水口,余热锅炉的加热器出水口连接溴化锂制冷机组进水口。三通电动调节阀至电动截止阀的管道上连接至除氧器进水口,除氧器出水口连接余热锅炉的节能器进水口。采暖板式换热器的进水口A1连接溴化锂制冷机组出水口,采暖板式换热器的出水口B1连接溴化锂制冷机组进水口或连接三通电动调节阀和电动截止阀之间的管道上。
技术领域
本实用新型属于能源余热利用领域,具体涉及一种分布式能源站余热利用系统。
背景技术
以燃气、轻柴油为燃料、利用燃气-蒸汽联合循环的分布式能源站的建设在我国正在迅速发展,通过热、冷、电三联供等方式实现能源的梯级利用,并在负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式,建设在包括城市工业园区、旅游集中服务区、生态园区、大型商业设施等能源利用集中的区域,提高了能源的利用效率。
目前,分布式能源站的供冷功能为用户提供制冷,分布式能源站的制冷一般为溴化锂制冷机组或电空调,然而,不管分布式能源站的供冷是采用何种制冷方式,在冬季,一般都会被停用,因此导致相应的制冷设备会造成大量的能源浪费,而分布式能源站涉及到蒸汽的生产就会有对应的水处理系统。
现阶段,燃气轮机发电后排出的尾气通过余热锅炉回收所产生的蒸汽用于供给用户或进行汽轮机联合发电,不管是供给用户还是发电,余热锅炉的尾部温度都很高,造成大量的能源的浪费。常见的锅炉给水常用的除氧方法有热力除氧、真空除氧、解吸除氧、钢屑及加药除氧,其中,大气式热力除氧方式成本较低,且如果进入大气式除氧器水温低则会造成高价值蒸汽的浪费以及能耗高的问题。
发明内容
本实用新型的目的在于:为解决因进入大气式除氧器的水温低而造成其能耗高、溴化锂制冷机处于低负荷或停运状态造成相关辅助设备的利用效率低的问题,提供了一种分布式能源站余热利用系统。
本实用新型采用的技术方案如下:
一种分布式能源站余热利用系统,包括采暖板式换热器、除氧器、溴化锂制冷机组、软水箱、热水泵、余热锅炉及连接各个设备的管道,所述热水泵进水口连接软水箱和设有三通电动调节阀的溴化锂制冷机组出水口,三通电动调节阀至热水泵进水口的管道上设置有电动截止阀;所述热水泵出水口连接余热锅炉的加热器进水口,所述余热锅炉的加热器出水口连接溴化锂制冷机组进水口;所述三通电动调节阀至电动截止阀的管道上通过进水管道连接至除氧器进水口,所述除氧器出水口连接余热锅炉的节能器进水口作为其给水源;所述采暖板式换热器的进水口A1连接溴化锂制冷机组出水口,采暖板式换热器的出水口 B1连接溴化锂制冷机组进水口或连接三通电动调节阀和电动截止阀之间的管道上。
进一步地,所述采暖板式换热器的进水口A2和出水口B2上还通过阀门及管道连接至采暖供水用户。
进一步地,所述进水管道上安装有进水调节电动阀和止回阀。
进一步地,所述热水泵采用便于对热水的流量、温度、压力进行小幅调整的变频泵。
进一步地,所述管道采用钢管。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果是:
1、本实用新型中,通过管道和阀门将采暖板式换热器、溴化锂制冷机组、除氧器、软水箱、热水泵、余热锅炉连接构成余热利用系统,对余热锅炉产生的余热进行多级回收利用,解决了溴化锂制冷机处于低负荷或停运状态造成相关辅助设备的利用效率低的问题,通过提高除氧器的进水温度达到减小除氧器能耗的目的。本系统提升了各设备使用的有效时间,使溴化锂制冷机组和余热锅炉的利用率提高了4.5%至7%,节约了资源,减少了设备投资,为设备运行及设计提供了参考。
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