水源热泵系统的制作方法

文档序号:9065871阅读:626来源:国知局
水源热泵系统的制作方法
【技术领域】
[0001] 本实用新型属于热能利用领域,特别涉及一种水源热泵系统。
【背景技术】
[0002] 水源热泵,是从低品质余热源废水或环境水中提取热量转化成相对较高的品质, 用来供暖或热水,其在电厂热能利用中广泛采用。电厂采用的水源热泵主要分为吸收式热 泵和压缩式热泵。吸收式热泵,是一种以高温热源(如蒸汽、高温热水、燃油、燃气)为驱动 热源,溴化锂溶液为吸收剂,水为制冷剂,回收利用低温热源(如废热水)的热能,从而制取 所需要的工艺或采暖用高温热媒(如热水),实现从低温向高温输送热能的设备,即将低温 热源的热能转移到高温热源的热能的设备。压缩式热泵,是依靠机械功(来自于压缩机) 驱动热泵工质在热泵中循环流动,从而连续的将热量从低温热源"泵送"到高温热汇供给用 户。压缩式热泵中的压缩机需要动力,动力来源可以是电力,也可以是蒸汽。由于用电力驱 动成本较高,同时也增加了电厂的厂用电率,因此在电厂用压缩机主要采用蒸汽驱动。
[0003] 现有技术中,来自于发电用汽轮机的抽汽如果直接用来驱动吸收式热泵,将40~ 50°C热网循环水加热到70~80°C左右,存在较大的□损失;如果直接用来驱动背压小汽轮 机带动压缩式热泵的压缩机,汽轮机的排汽用来加热热网循环水同样也存在□损失。针对 这种情况,研发了 一种水源热泵系统。

【发明内容】

[0004] 为了解决上述问题,本实用新型提供一种水源热泵系统,其包括:背压式功热汽轮 机、压缩式热泵和吸收式热泵;所述背压式功热汽轮机的汽侧入口与抽汽管道连通,所述背 压式功热汽轮机的汽侧出口与所述吸收式热泵的驱动热源入口连通,所述背压式功热汽轮 机的输出轴与所述压缩式热泵连接以为所述压缩式热泵提供驱动动力。
[0005] 在如上所述的水源热泵系统中,优选,所述吸收式热泵包括:第一蒸发器、发生器、 吸收器以及第一冷凝器;所述第一蒸发器的制冷剂出口与所述吸收器的气侧入口连通,所 述吸收器的吸收剂侧出口与所述发生器的吸收剂侧入口连通,所述发生器的驱动热源入口 与所述背压式功热汽轮机的汽侧出口连通,所述发生器的吸收剂侧出口与所述吸收器的吸 收剂侧入口连通,所述发生器的汽侧出口与所述第一冷凝器的汽侧入口连通,所述第一冷 凝器的汽侧出口与所述第一蒸发器的制冷剂入口连通。
[0006] 在如上所述的水源热泵系统中,优选,所述吸收式热泵用吸收剂为溴化锂溶液,所 述吸收式热泵用制冷剂为水。
[0007] 在如上所述的水源热泵系统中,优选,所述压缩式热泵包括:第二蒸发器、压缩机 以及第二冷凝器;所述第二蒸发器的冷媒出口与所述压缩机的气侧入口连通,所述压缩机 的气侧出口与所述第二冷凝器的冷媒入口连通,所述压缩机的动力输入端与所述背压式功 热汽轮机的输出轴连接,所述第二冷凝器的冷媒出口与所述第二蒸发器的冷媒入口连通。
[0008] 在如上所述的水源热泵系统中,优选,所述冷凝器的冷媒出口与所述蒸发器的冷 媒入口之间连通的管道上设置有节流阀。
[0009] 在如上所述的水源热泵系统中,优选,所述压缩式热泵用冷媒为R134a。
[0010] 在如上所述的水源热泵系统中,优选,所述抽汽管道内流通的抽汽的压力为 0? 2-20MPa,温度为 120-600°C。
[0011] 本实用新型通过上述技术方案带来的有益效果如下:
[0012] 通过使抽汽首先对背压小汽轮机做功,由背压小汽轮机驱动压缩式热泵的压缩机 做功,背压小汽轮机的排汽再用来驱动吸收式热泵运行,实现了对用于水源热泵能量的梯 级利用,降低了畑损失。
【附图说明】
[0013] 图1为本实用新型实施例提供的一种水源热泵系统的结构示意图;
[0014] 图中,符号说明如下:
[0015] 1背压式功热汽轮机、2压缩式热泵、3吸收式热泵。
【具体实施方式】
[0016] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新 型实施方式作进一步地详细描述。
[0017] 参见图1,本实用新型提供了一种水源热泵系统,其包括:背压式功热汽轮机1、压 缩式热泵2和吸收式热泵3。
[0018] 背压式功热汽轮机1用于为压缩式热泵2提供驱动力以驱动热泵工质在压缩式 热泵中循环流动,其输出轴与压缩式热泵2连接;背压式功热汽轮机1还用于为吸收式热 泵3提供驱动热源,其汽侧出口与吸收式热泵3的驱动热源入口连通,也可以称为压缩式热 泵2和吸收式热泵3串联运行。背压式功热汽轮机1的正常运转所需要的蒸汽来自于抽 汽,其汽侧入口与抽汽管道连通,优选抽汽管道内流通的抽汽的压力为〇. 2-20MPa,温度为 120-600°C,例如可以压力为0. 4MPa,温度为252°C,在其他的实施例中,还可以为其他值, 本实施例不对此进行限定。抽汽管道内流通的抽汽优选来自于600MW纯凝机组改供热后的 机组的抽汽。通过使抽汽首先对背压小汽轮机1做功,由背压小汽轮机1驱动压缩式热泵 2的压缩机做功,背压小汽轮机1的排汽再用来驱动吸收式热泵3运行,实现了对用于水源 热泵能量的梯级利用,降低了烟损失。为了节省能源,降低生产成本,背压式功热汽轮机1 的进汽压力优选小于2MPa(即背压小汽轮机)。
[0019] 压缩式热泵2包括:第二蒸发器,压缩机以及第二冷凝器,第二蒸发器用于吸收低 品质余热源热量使冷媒变成气体,压缩机用于对第二蒸发器加热后的冷媒进行压缩,第二 冷凝器用于使经压缩机压缩后的冷媒与热网循环水进行热交换。第二蒸发器的冷媒出口与
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