两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统的制作方法

文档序号:4655626阅读:127来源:国知局
两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统的制作方法
【专利摘要】本实用新型涉及一种两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统,属于空调设备【技术领域】。包括一次网热水管路系统(1)、第一路二次网热水管路系统(2)、第二路二次网热水管路系统(3)、第一换热器(4)、第二换热器(5)、热水型溴化锂吸收式机组(6)和直燃型溴化锂吸收式机组(7),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入热水型溴化锂吸收式机组(6)的发生器(604),再进入第一换热器(4),再进入第二换热器(5),最后再流经直燃型溴化锂吸收式机组(7)的蒸发器(701);出第一路二次网热水管路系统(2)的热水回水经第一换热器(4),再经过第一路二次网热水管路系统(2)流出。本实用新型能实现在降低一次网热水回水温度的情况下,还能承担掉集中供热系统尖峰供热负荷。
【专利说明】两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统

【技术领域】
[0001 ] 本实用新型涉及一种两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统。属于空调设备【技术领域】。

【背景技术】
[0002]常规集中供热系统中一次网热水在热源处被加热升温后,通过供热管网送往各热用户,在各热用户处与二次网热水通过换热器换热降温后,再通过供热管网返回热源处加热升温。
[0003]各热用户处使用的普通换热器如图1所示(图示中为水-水换热器),一次网热水和二次网热水通过换热管(管壳式换热器)或换热面(板式换热器)进行热交换,将一次网热水中的热量传递到二次网热水中,一次网热水温度下降,二次网热水温度升高,完成二次网热水从一次网热水中取热的过程,二次网热水再输送到用热场所供生产或生活、采暖使用。通过配置多个换热器,可满足同一热用户处的不同热水需求(不同压力或不同温度)。
[0004]为减少供热管网建设成本及热量输送代价,需要尽量增大一次网热水的供水温度或降低其回水温度,以增加供回水温差,从而在输送相同热量的情况下减少所需的流量。但由于供热管网的耐温限制,一次网热水的供水温度不可能太高。而采用的普通换热器,一次网热水和二次网热水需一定的换热温差才能实现有效换热,所以一次网热水的回水温度理论上需高于二次网热水的进口温度。在二次网热水的温度确定后,一次网热水的回水温度受到限制,一次网热水的可利用温差受二次网热水温度的限制。若能采用新的流程和系统,在保证二次网热水温度的情况下,降低一次网热水的回水温度,突破其高于二次网热水进口温度的限制瓶颈,则可以实现前述减少供热管网建设成本及热量输送代价的目的。
[0005]另外,因集中供热系统需要满足最寒冷天气时的供热需求,因而供热管网都是按照最大供热负荷进行的设计和建设,但实际运行过程中供热系统绝大部分时间都是在部分供热负荷下运行,这就造成了供热管网供热能力的浪费。若能采用新的流程和系统,由热用户处的设备承担掉供热高峰时段的尖峰负荷,使集中供热管网仅承担一定程度的基础负荷,则相同集中供热能力下,供热管网的建设成本可以减少,供热管网的满负荷运行时间延长,供热管网的投资利用效率可以得到提升。
实用新型内容
[0006]本实用新型的目的在于克服上述不足,提供一种在原有技术基础上降低一次网热水的回水温度,以实现增加一次网热水有效放热温差,并且能承担掉集中供热系统尖峰供热负荷,以及能同时提供两路热水的溴化锂吸收式换热系统,两路热水相互独立,温度和压力可以不同。
[0007]本实用新型的目的是这样实现的:一种两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统,包括一次网热水管路系统、第一路二次网热水管路系统和第一换热器,所述系统增设有第二路二次网热水管路系统、第二换热器、热水型溴化锂吸收式机组和直燃型溴化锂吸收式机组,热水型溴化锂吸收式机组包括蒸发器、吸收器、冷凝器和发生器,直燃型溴化锂吸收式机组包括蒸发器、吸收器、冷凝器和发生器,出所述一次网热水管路系统的一次网热水先进入热水型溴化锂吸收式机组的发生器,出来后再进入第一换热器,然后再进入第二换热器,最后再流经直燃型溴化锂吸收式机组的蒸发器后,经一次网热水管路系统流出;出所述第一路二次网热水管路系统的热水回水经第一换热器,再经过第一路二次网热水管路系统流出;出所述第二路二次网热水管路系统的热水回水流经热水型溴化锂吸收式机组的蒸发器、第二换热器、热水型溴化锂吸收式机组的吸收器和冷凝器以及直燃型溴化锂吸收式机组的吸收器和冷凝器。
[0008]本实用新型一种两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统,出所述第二路二次网热水管路系统的热水回水并联分成两股,其中一股先流经热水型溴化锂吸收式机组的蒸发器,再进入第二换热器,另一股串联流经热水型溴化锂吸收式机组的吸收器和冷凝器,再串联进入直燃型溴化锂吸收式机组的吸收器和冷凝器,两股第二路二次网热水管路系统过来的热水回水汇合后通过二次网热水管路系统流出。
[0009]本实用新型一种两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统,出所述第二路二次网热水管路系统的热水回水并联分成两股,其中一股串联流经热水型溴化锂吸收式机组的蒸发器和第二换热器,另一股并联或任意顺序串联、串并联流经热水型溴化锂吸收式机组的吸收器和冷凝器,以及直燃型溴化锂吸收式机组的吸收器和冷凝器。
[0010]本实用新型一种两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统,出所述第二路二次网热水管路系统过来的热水回水并联分成两股,其中一股串联流经热水型溴化锂吸收式机组的蒸发器和第二换热器,另一股并联或任意顺序串联、串并联流经热水型溴化锂吸收式机组的吸收器和冷凝器以及直燃型溴化锂吸收式机组的吸收器和冷凝器中的任意一个或多个后,两股水汇合,再并联或任意顺序串联、串并联流经热水型溴化锂吸收式机组的吸收器和冷凝器以及直燃型溴化锂吸收式机组的吸收器和冷凝器中的其余部分。
[0011]本实用新型一种两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统,出所述第二路二次网热水管路系统过来的热水回水并联分成两股,其中一股串联流经热水型溴化锂吸收式机组的蒸发器和第二换热器后,再并联或任意顺序串联、串并联流经热水型溴化锂吸收式机组的吸收器和冷凝器以及直燃型溴化锂吸收式机组的吸收器和冷凝器中的任意一个或多个,另一股也并联或任意顺序串联、串并联流经热水型溴化锂吸收式机组的吸收器和冷凝器以及直燃型溴化锂吸收式机组的吸收器和冷凝器中的其余部分。
[0012]本实用新型一种两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统,出所述第二路二次网热水管路系统过来的热水回水并联分成两股,一股串联流经热水型溴化锂吸收式机组的蒸发器和第二换热器后,再并联或任意顺序串联、串并联流经热水型溴化锂吸收式机组的吸收器和冷凝器以及直燃型溴化锂吸收式机组的吸收器和冷凝器中的任意一个或多个,另一股也并联或任意顺序串联、串并联流经热水型溴化锂吸收式机组的吸收器和冷凝器以及直燃型溴化锂吸收式机组的吸收器和冷凝器中的其余任意一个或多个后,两股水汇合,再并联或任意顺序串联、串并联流经热水型溴化锂吸收式机组的吸收器和冷凝器以及直燃型溴化锂吸收式机组的吸收器和冷凝器中的其余部分。
[0013]本实用新型通过设置热水型溴化锂吸收式机组、直燃型溴化锂吸收式机组和两个换热器,将一路二次网热水回水的一部分先流经热水型溴化锂吸收式机组的蒸发器,降温后再进入第二换热器中与一次网热水换热,可以使一次网热水出换热器的温度降得比二次网回水温度低,然后让此一次网热水再进入直燃型溴化锂吸收式机组的蒸发器,回水温度可以降的更低。另外通过设置另一个换热器,使另一路二次网热水回水也可与一次网热水换热升温。本实用新型的直燃型溴化锂吸收式机组在部分供热负荷时不需运行,仅由一次网热水放出的热量加热二次网热水回水;当一次网热水的热量不能满足供热需求时,再启动直燃型溴化锂吸收式机组,一方面可进一步降低一次网热水的回水温度,提取更多的热量到二次网热水回水里,另一方面,燃料燃烧产生的热量可以补足一次网热水热量与供热负荷之间的缺口,承担起尖峰供热负荷。与以往技术相比,本实用新型可以实现在降低一次网热水回水温度、增加一次网热水有效放热温差的情况下,还能承担掉集中供热系统尖峰供热负荷,以及能同时提供两路热水的溴化锂吸收式换热系统,两路热水相互独立,温度和压力可以不同。
[0014]本实用新型的有益效果是:
[0015]1、一次网热水流量固定时,采用本实用新型机组可降低其回水温度,提高有效利用温差,可以增加热量的提取和利用数量,提高系统的供热能力。
[0016]2、相同供热负荷时,补燃燃料可以承担掉尖峰供热负荷,供热管网仅需承担一定程度的基础负荷,从而减少一次网热水的流量,降低其输送代价及供热管网、热源处的建设成本。
[0017]3、能同时提供温度不同、压力不同的两路热水,可以同时满足同一区域的两种不同供热需求。

【专利附图】

【附图说明】
[0018]图1为以往普通换热器多路供热的工作原理图。
[0019]图2为本实用新型两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统的工作原理图。
[0020]图中附图标记:
[0021]一次网热水管路系统1、第一路二次网热水管路系统2、第二路二次网热水管路系统3、第一换热器4、第二换热器5、热水型溴化锂吸收式机组6、直燃型溴化锂吸收式机组7,热水型溴化锂吸收式机组6的蒸发器601、吸收器602、冷凝器603、发生器604,直燃型溴化锂吸收式机组7的蒸发器701、吸收器702、冷凝器703、发生器704 ;
[0022]一次网热水进Al、一次网热水出A2、第一路二次网热水进B1、第一路二次网热水回水出B2、第二路二次网热水回水进Cl、第二路二次网热水回水出C2、燃料进D1、排烟出D2。

【具体实施方式】
[0023]图2为本实用新型所涉及的两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统的一种应用实例图。该系统由一次网热水管路系统1、第一路二次网热水管路系统2、第二路二次网热水管路系统3、第一换热器4、第二换热器5、热水型溴化锂吸收式机组6和直燃型溴化锂吸收式机组7构成。热水型溴化锂吸收式机组6包括蒸发器601、吸收器602、冷凝器603和发生器604。直燃型溴化锂吸收式机组7包括蒸发器701、吸收器702、冷凝器703和发生器704。一次网热水管路系统I过来的一次网热水先进入热水型溴化锂吸收式机组6的发生器604作为驱动热源一次降温后,依次流经第一换热器4和第二换热器5被再次降温,最后再流经直燃型溴化锂吸收式机组7的蒸发器701后,经一次网热水管路系统I流出;第一路二次网热水管路系统2过来的热水回水经第一换热器4与一次网热水换热升温后,再经第一路二次网热水管路系统2流出;第二路二次网热水管路系统3过来的热水回水并联分成两股,一股先流经热水型溴化锂吸收式机组6的蒸发器601,降温后再进入第二换热器5与一次网热水换热升温,另一股串联流经热水型溴化锂吸收式机组6的吸收器602、冷凝器603升温后,再串联进入直燃型溴化锂吸收式机组7的吸收器702、冷凝器703升温,两股第二路二次网热水管路系统3过来的热水回水汇合后通过二次网热水管路系统3流出。
[0024]图2所示的两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统中的热水型溴化锂吸收式机组和直燃型溴化锂吸收式机组可以是单效、双效或二级型机组。一次网热水管路系统和第一路二次网热水管路系统2、第二路二次网热水管路系统3可以是闭式循环系统,也可以是开式系统。
[0025]图2所示的两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统中的第二路二次网热水管路系统3过来的热水回水是并联分成两股,一股串联流经热水型溴化锂吸收式机组6的蒸发器601和第二换热器5,另一股串联流经热水型溴化锂吸收式机组6的吸收器602、冷凝器603和直燃型溴化锂吸收式机组7的吸收器702、冷凝器703。其也可以是并联分成两股,一股串联流经热水型溴化锂吸收式机组6的蒸发器601和第二换热器5,另一股并联或任意顺序串联、串并联流经热水型溴化锂吸收式机组6的吸收器602、冷凝器603和直燃型溴化锂吸收式机组7的吸收器702、冷凝器703;其还可以是并联分成两股,一股串联流经热水型溴化锂吸收式机组6的蒸发器601和第二换热器5,另一股并联或任意顺序串联、串并联流经热水型溴化锂吸收式机组6的吸收器602、冷凝器603和直燃型溴化锂吸收式机组7的吸收器702、冷凝器703中的任意一个或多个后,两股水汇合,再并联或任意顺序串联、串并联流经热水型溴化锂吸收式机组6的吸收器602、冷凝器603和直燃型溴化锂吸收式机组7的吸收器702、冷凝器703中的其余部分;或者是并联分成两股,一股串联流经热水型溴化锂吸收式机组6的蒸发器601和第二换热器5后,再并联或任意顺序串联、串并联流经热水型溴化锂吸收式机组6的吸收器602、冷凝器603和直燃型溴化锂吸收式机组7的吸收器702、冷凝器703中的任意一个或多个,另一股也并联或任意顺序串联、串并联流经热水型溴化锂吸收式机组6的吸收器602、冷凝器603和直燃型溴化锂吸收式机组7的吸收器702、冷凝器703中的其余部分;或者是并联分成两股,一股串联流经热水型溴化锂吸收式机组6的蒸发器601和第二换热器5后,再并联或任意顺序串联、串并联流经热水型溴化锂吸收式机组6的吸收器602、冷凝器603和直燃型溴化锂吸收式机组7的吸收器702、冷凝器703中的任意一个或多个,另一股也并联或任意顺序串联、串并联流经热水型溴化锂吸收式机组6的吸收器602、冷凝器603和直燃型溴化锂吸收式机组7的吸收器702、冷凝器703中的其余任意一个或多个后,两股水汇合,再并联或任意顺序串联、串并联流经热水型溴化锂吸收式机组6的吸收器602、冷凝器603和直燃型溴化锂吸收式机组7的吸收器702、冷凝器703中的其余部分。
【权利要求】
1.一种两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统,包括一次网热水管路系统(I)、第一路二次网热水管路系统(2)和第一换热器(4),其特征在于:所述系统增设有第二路二次网热水管路系统(3)、第二换热器(5)、热水型溴化锂吸收式机组(6)和直燃型溴化锂吸收式机组(7),热水型溴化锂吸收式机组(6)包括蒸发器(601)、吸收器(602)、冷凝器(603)和发生器(604),直燃型溴化锂吸收式机组(7)包括蒸发器(701)、吸收器(702)、冷凝器(703)和发生器(704),出所述一次网热水管路系统(I)的一次网热水先进入热水型溴化锂吸收式机组(6)的发生器(604),出来后再进入第一换热器(4),然后再进入第二换热器(5),最后再流经直燃型溴化锂吸收式机组(7)的蒸发器(701)后,经一次网热水管路系统(I)流出;出所述第一路二次网热水管路系统(2)的热水回水经第一换热器(4),再经过第一路二次网热水管路系统(2)流出;出所述第二路二次网热水管路系统(3)的热水回水流经热水型溴化锂吸收式机组(6)的蒸发器(601)、第二换热器(5)、热水型溴化锂吸收式机组(6)的吸收器(602)和冷凝器(603)以及直燃型溴化锂吸收式机组(7)的吸收器(702)和冷凝器(703)。
2.根据权利要求1所述的一种两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统,其特征在于:出所述第二路二次网热水管路系统(3)的热水回水并联分成两股,其中一股先流经热水型溴化锂吸收式机组(6)的蒸发器(601),再进入第二换热器(5),另一股串联流经热水型溴化锂吸收式机组(6)的吸收器(602)和冷凝器(603),再串联进入直燃型溴化锂吸收式机组(7)的吸收器(702)和冷凝器(703),两股第二路二次网热水管路系统(3)过来的热水回水汇合后通过二次网热水管路系统(3)流出。
3.根据权利要求1所述的一种两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统,其特征在于:出所述第二路二次网热水管路系统(3)的热水回水并联分成两股,其中一股串联流经热水型溴化锂吸收式机组(6)的蒸发器(601)和第二换热器(5),另一股并联或任意顺序串联、串并联流经热水型溴化锂吸收式机组(6)的吸收器(602)和冷凝器(603),以及直燃型溴化锂吸收式机组(7)的吸收器(702)和冷凝器(703)。
4.根据权利要求1所述的一种两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统,其特征在于:出所述第二路二次网热水管路系统(3)过来的热水回水并联分成两股,其中一股串联流经热水型溴化锂吸收式机组(6)的蒸发器(601)和第二换热器(5),另一股并联或任意顺序串联、串并联流经热水型溴化锂吸收式机组(6)的吸收器(602)和冷凝器(603)以及直燃型溴化锂吸收式机组(7)的吸收器(702)和冷凝器(703)中的任意一个或多个后,两股水汇合,再并联或任意顺序串联、串并联流经热水型溴化锂吸收式机组(6)的吸收器(602)和冷凝器(603)以及直燃型溴化锂吸收式机组(7)的吸收器(702)和冷凝器(703)中的其余部分。
5.根据权利要求1所述的一种两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统,其特征在于:出所述第二路二次网热水管路系统(3)过来的热水回水并联分成两股,其中一股串联流经热水型溴化锂吸收式机组(6)的蒸发器(601)和第二换热器(5)后,再并联或任意顺序串联、串并联流经热水型溴化锂吸收式机组(6)的吸收器(602)和冷凝器(603)以及直燃型溴化锂吸收式机组(7)的吸收器(702)和冷凝器(703)中的任意一个或多个,另一股也并联或任意顺序串联、串并联流经热水型溴化锂吸收式机组(6)的吸收器(602)和冷凝器(603)以及直燃型溴化锂吸收式机组(7)的吸收器(702)和冷凝器(703)中的其余部分。
6.根据权利要求1所述的一种两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统,其特征在于:出所述第二路二次网热水管路系统(3)过来的热水回水并联分成两股,一股串联流经热水型溴化锂吸收式机组(6)的蒸发器(601)和第二换热器(5)后,再并联或任意顺序串联、串并联流经热水型溴化锂吸收式机组(6)的吸收器(602)和冷凝器(603)以及直燃型溴化锂吸收式机组(7)的吸收器(702)和冷凝器(703)中的任意一个或多个,另一股也并联或任意顺序串联、串并联流经热水型溴化锂吸收式机组(6)的吸收器(602)和冷凝器(603)以及直燃型溴化锂吸收式机组(7)的吸收器(702)和冷凝器(703)中的其余任意一个或多个后,两股水汇合,再并联或任意顺序串联、串并联流经热水型溴化锂吸收式机组(6)的吸收器(602)和冷凝器(603)以及直燃型溴化锂吸收式机组(7)的吸收器(702)和冷凝器(703)中的其余部分。
7.根据权利要求f6其中之一所述的一种两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统,其特征在于:所述系统中的热水型溴化锂吸收式机组(6)和直燃型溴化锂吸收式机组(7)是单效、双效或二级型机组。
8.根据权利要求1飞其中之一所述的一种两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统,其特征在于:所述系统中一次网热水管路系统(I)、第一路二次网热水管路系统(2)和第二路二次网热水管路系统(3)是闭式循环系统,或是开式系统。
【文档编号】F24D3/18GK204141673SQ201420089591
【公开日】2015年2月4日 申请日期:2014年3月1日 优先权日:2014年3月1日
【发明者】毛洪财, 贺湘晖, 袁全国, 肖坤 申请人:双良节能系统股份有限公司
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