溴化锂热泵供暖的电厂热电联产方法与流程

文档序号:21323625发布日期:2020-06-30 20:57阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种溴化锂热泵供暖的电厂热电联产方法,其特征在于,包括种溴化锂热泵供暖方法,电厂热电联产装置的汽-水换热器(43)连通溴化锂热泵(38)的高温换热段,并对其输送高温换热水,高温换热段的出口连接第五热泵(40)的蒸发器的高温入水口,并对其输出高温换热水,第五热泵(40)的蒸发器低温出水口分为两支路,第一支路连接第一输出,并对其输出换热水,第二支路连接第四热泵(39)的蒸发器的高温入水口,并对其输出换热水,蒸发器的低温出水口连接第二输出,并对其输出低温换热水,蒸发器的低温出水口连接第二输出,并对其输出存储水,低温换热段的出口连接第一分水器(28),并对其输出换热中介水,中温换热段与高温换热段及低温换热段换热,并连接第一输出管路以供应第一输出水,第五热泵(40)的蒸发器与冷凝器换热,并连接第二输出管路以供应第二输出水,第四热泵(39)的蒸发器与冷凝器换热,并连接第三输出管路以供应第三输出水;

其中,电厂热电联产装置执行如下方法:5℃左右的电厂水进入蒸汽热泵机组(48)的冷凝器的冷水入口,由乏汽装置(50)产生的乏汽水在蒸汽热泵机组(48)的蒸发器端与蒸汽热泵机组(48)的冷凝器端的5℃左右的电厂水换热,由蒸汽热泵机组(48)的冷凝器端输出30℃左右的一级换热水,一级换热水进入第三溴化锂热泵机组(47)的中温热源并作为其进水;乏汽装置(50)产生的乏汽水进入第三溴化锂热泵机组(47)作为低温热源,蒸汽轮机(49)产生的100℃的高温蒸汽进入第三溴化锂热泵机组(47)作为高温热源,第三溴化锂热泵机组(47)的中温热源的出水50℃左右的二级换热水;乏汽装置(50)产生的乏汽水进入第二溴化锂热泵机组(46)作为低温热源,蒸汽轮机(49)产生的高温蒸汽进入第二溴化锂热泵机组(46)作为高温热源,第二溴化锂热泵机组(46)的中温热源的出水70℃左右的三级换热水;乏汽装置(50)产生的乏汽水进入第一溴化锂热泵机组(45)作为低温热源,蒸汽轮机(49)产生的高温蒸汽进入第一溴化锂热泵机组(45)作为高温热源,第一溴化锂热泵机组(45)的中温热源的出水90℃左右的四级换热水,四级换热水进入汽-水换热器(43)并与蒸汽轮机(49)产生的高温蒸汽换热,由汽-水换热器(43)输出100℃的热水。


技术总结
溴化锂热泵供暖的电厂热电联产方法,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决逐级提高热量,将高温电厂水和存储水的热量供给用户端,使得换热后的低温水继续参与循环的问题,第五热泵的蒸发器与冷凝器换热,并连接第二输出管路以供应第二输出水(60℃),第四热泵的蒸发器与冷凝器换热,并连接第三输出管路以供应第三输出水(45℃),第二溴化锂热泵机组的中温热源的出水70℃左右的三级换热水;乏汽装置产生的乏汽水进入第一溴化锂热泵机组作为低温热源,蒸汽轮机产生的高温蒸汽进入第一溴化锂热泵机组作为高温热源,效果是逐级提高热量。

技术研发人员:汪语哲;张皓天;杨正凯;李佳乐;李唐裔
受保护的技术使用者:大连民族大学
技术研发日:2018.12.20
技术公布日:2020.06.30
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