本发明属于城市供热工程领域,具体涉及一种利用电厂乏汽供热工艺及装置。
背景技术:
1、随着我国北方地区冬季气候的严寒,集中供热已成为城市化进程中不可或缺的一部分。为了响应政府的节能环保政策,利用废热和余热进行供热已成为供热行业的重要研究方向。
2、电厂的乏汽,作为一种潜在的供热资源,尽管含有大量的潜热,但由于其温度较低(通常在35-38℃),且处于负压状态(5-8kpa,即-95至-92kpa),使得其难以直接应用于城市供热系统。目前,这种低温乏汽主要依赖冷却岛进行冷凝处理,但这种方式只能回收部分热量,效率低下,且大量的潜热并未得到充分利用,造成了能源的浪费。
3、另外,由于乏汽的负压和低温特性,其密度非常小(0.0538kg/m³),这使得压缩过程变得异常困难。目前尚未有有效的技术手段能够高效、稳定地对这种乏汽进行压缩,以进一步提升其热能利用效率。
4、综上所述,如何高效利用电厂的低温乏汽,实现其潜热的有效回收,是当前供热领域面临的重要问题。而针对乏汽的特性和压缩难点,也需要行业内的进一步研究和创新。
技术实现思路
1、本发明针对上述不足,提供了一种利用电厂乏汽供热工艺及装置,旨在通过涡轮加压的方式,实现对乏汽热能的高效回收与利用。
2、为了达到上述目的,本发明提供的技术方案如下。
3、一种利用电厂乏汽供热工艺,具体包括以下步骤:
4、步骤一、将电厂的乏汽通过管道和阀门组引入大型特种轴流式压缩机;
5、步骤二、在压缩机中将乏汽的压力从-8kpa压缩到-78kpa,并将其温度提升到165℃;
6、步骤三、将加压升温后的乏汽送往热水换热器,与城市供热系统的水进行热交换,通过热交换,将乏汽的潜热转移给城市供热系统;
7、步骤四、将流出城市供热系统的冷却成液态水的乏汽送往电厂。
8、步骤三中,城市供热系统的水初始温度约为30℃,热交换后的水温升至约120℃。
9、基于上述工艺的具体装置,包括大型特种轴流式压缩机,大型特种轴流式压缩机通过管道连接供热系统的换热器的入口,换热器的出口连接锅炉。
10、所述的大型特种轴流式压缩机,采用轴向进气设计,等外径、多级。
11、所述的大型特种轴流式压缩机的进气包内设置有推力轴承、径向支承轴承和特制密封。
12、所述的大型特种轴流式压缩机转子采用空心轴设计,整体套装叶轮装配。
13、所述的大型特种轴流式压缩机末端密封设计为水密封。
14、与现有技术相比,本发明的有益效果是:
15、本发明通过采用涡轮加压的方式,成功地解决了电厂乏汽因温度过低而难以适应城市供热要求的问题。该发明显著提升了乏汽的热品味和温度,使其能够满足城市集中供热的需求,从而实现了废热、余热的高效利用,符合政府节能环保的政策导向。
16、此外,本发明还通过使用大型轴流式压缩机对乏汽进行加压,创新地利用了其潜在的热量价值。压缩机采用特殊的气动设计和机械设计,有效克服了乏汽因负压和饱和蒸汽状态导致的密度小、难于压缩的难题,使得加压过程更为高效稳定。
17、通过本发明的实施,不仅提高了能源利用效率,减少了能源浪费,还有助于缓解北方地区冬季供热压力,促进城市化进程的可持续发展。因此,本发明具有显著的有益效果,对于推动供热行业的技术进步和绿色发展具有重要意义。
1.一种利用电厂乏汽供热工艺,其特征在于,具体包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种利用电厂乏汽供热工艺,其特征在于,
3.一种基于权利要求1所述工艺的利用电厂乏汽供热装置,其特征在于,包括大型特种轴流式压缩机,大型特种轴流式压缩机通过管道连接供热系统的换热器的入口,换热器的出口连接锅炉。
4.根据权利要求3所述的利用电厂乏汽供热装置,其特征在于,
5.根据权利要求3所述的利用电厂乏汽供热装置,其特征在于,
6.根据权利要求3所述的利用电厂乏汽供热装置,其特征在于,
7.根据权利要求3所述的利用电厂乏汽供热装置,其特征在于,