[发明专利]一种基于燃气锅炉烟气的消羽和余热回收的制冷制热系统有效
申请号: | 202110535460.4 | 申请日: | 2021-05-17 |
公开(公告)号: | CN113357660B | 公开(公告)日: | 2022-06-14 |
发明(设计)人: | 刘丽红;罗武生;刘荟琼;杨生泉;何争艳;向丽;唐亮萍;陈红梅;何燕灵;郑康浩;郑路杰;何杰;喻胜飞;陈飞 | 申请(专利权)人: | 湖南省特种设备检验检测研究院;中南林业科技大学 |
主分类号: | F23J15/06 | 分类号: | F23J15/06;F25B15/06;F25B41/40;F25B37/00;F25B33/00;F25B39/00;F28D21/00;F28F21/08 |
代理公司: | 湖南兆弘专利事务所(普通合伙) 43008 | 代理人: | 戴玲 |
地址: | 410117 湖南省*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 燃气锅炉 烟气 余热 回收 制冷 制热 系统 | ||
本发明公开了一种基于燃气锅炉烟气的消羽和余热回收的制冷制热系统,包括溴化锂吸收式制冷装置和热泵装置,制冷装置包括蒸发器、吸收器、发生器、冷凝器和抽真空装置,蒸发器包括蒸发器腔室和第一换热器,抽真空装置与蒸发器腔室连接,吸收器包括吸收器腔室和第二换热器,发生器包括发生器腔室和第三换热器,第三换热器内为锅炉余热烟气,冷凝器包括冷凝器腔室第四换热器,热泵装置包括热泵蒸发器、压缩机和热泵冷凝器,热泵蒸发器包括热泵蒸发器腔室和第五换热器,第三换热器与热泵蒸发器腔室连通,热泵冷凝器包括热泵冷凝器腔室和第六换热器。本发明利用锅炉余热烟气的潜热实现冷热联供并能消除烟气排放的白羽。
技术领域
本发明涉及燃气锅炉烟气余热深度利用的方法,尤其涉及一种基于燃气锅炉烟气的消羽和余热回收的制冷制热系统。
背景技术
在燃气锅炉制取蒸汽或热水及加热或烘干物料时,烟气的余热利用是必不可少的。目前利用烟气余热预热锅炉的补充水以及余热助燃空气的俗称省煤器是主流产品,但其余热利用不充分,特别燃气烟气中含有大量的水蒸汽,由于锅炉的补充水以及余热助燃空气所能吸收的热量并不能把烟气中的水蒸汽降到露点温度以下,只是回收了较高温度烟气的部分显热热量,而烟气中水蒸汽的潜热并没有得到深度回收利用,造成能源的巨大浪费。
燃气锅炉烟气中含有大量水蒸汽,当排烟温度较高时,烟气中的水蒸汽没有降到露点温度以下,含有较高水蒸汽分压的烟气直接低空排放会在烟囱周围产生白羽,这种白羽易形成气溶胶,是导致雾霾的另一诱因。烟气消白羽是将来环保排放要求的一项强制性指标,对于大型的集中排放的工业烟气处理,寻求一种新颖、节能、产生效益的消白羽烟气处理流程,是亟待解决的问题。
发明内容
本发明要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种充分利用燃气余热烟气中高含水量的潜热同时获取冷量与热量达到烟气余热利用获取冷热联供、且能同时消除燃气锅炉烟气排放的白羽现象的经济方法,开发基于燃气锅炉烟气余热回收的消除白烟现象的制冷制热系统。
为解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案:
一种基于燃气锅炉烟气的消羽和余热回收的制冷制热系统,包括溴化锂吸收式制冷装置和热泵装置,所述溴化锂吸收式制冷装置包括蒸发器、吸收器、发生器、冷凝器和抽真空装置,所述蒸发器包括蒸发器腔室和设于蒸发器腔室内的第一换热器,所述蒸发器腔室内的介质为冷剂水,所述抽真空装置与蒸发器腔室连接,所述吸收器包括吸收器腔室和设于吸收器腔室内的第二换热器,所述吸收器腔室内介质为溴化锂溶液,所述蒸发器腔室通过第一冷剂水蒸汽通道与吸收器腔室连通,所述发生器包括发生器腔室和设于发生器腔室内的第三换热器,所述发生器腔室内的介质为溴化锂溶液,所述第三换热器内的介质为锅炉余热烟气,所述发生器腔室通过管路与吸收器腔室连接,所述冷凝器包括冷凝器腔室和设于冷凝器腔室内的第四换热器,所述冷凝器腔室内的介质为冷剂水,所述发生器腔室通过第二冷剂水蒸汽通道与冷凝器腔室连通,所述冷凝器腔室通过冷剂水通道与蒸发器腔室连通,所述热泵装置包括热泵蒸发器、压缩机和热泵冷凝器,所述热泵蒸发器包括热泵蒸发器腔室和设于热泵蒸发器腔室内的第五换热器,所述第三换热器的出口通过一次降温烟气管路与热泵蒸发器腔室连通,所述第五换热器内介质为低压冷剂,所述热泵蒸发器腔室设有排烟口,所述热泵冷凝器包括热泵冷凝器腔室和设于热泵冷凝器腔室内的第六换热器,所述第五换热器出口与压缩机连接,压缩机与热泵冷凝器腔室连接,所述热泵冷凝器腔室与第五换热器入口相连。
作为上述技术方案的进一步改进,所述溴化锂吸收式制冷装置还包括溶液热交换器,所述溶液热交换器包括工作浓度溴化锂溶液走管程和浓热溴化锂走壳程,所述工作浓度冷溴化锂溶液走管程的入口与吸收器腔室连接、出口与发生器腔室连接,所述浓热溴化锂稀冷溶液走壳程入口与发生器腔室连接、出口与吸收器腔室连接。
作为上述技术方案的进一步改进,所述第一换热器进行热变冷的交换,其内的介质为冷冻水。
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