热电厂冷却水余热回收利用系统的制作方法

文档序号:16270687发布日期:2018-12-14 22:14阅读:695来源:国知局
热电厂冷却水余热回收利用系统的制作方法

本实用新型涉及一种热电厂冷却水余热回收装置,具体涉及一种热电厂冷却水余热回收利用系统。



背景技术:

目前,热电厂通过消耗煤炭加热水来产生蒸汽,利用蒸汽推动汽轮机转动切割磁感线来发电。热能发电的效率底,大约只有40%,通过汽轮机的蒸汽仍有60%左右的热能没有利用起来,做功后的蒸汽流入凝汽器中放热液化,这部分热量通过循环冷却水把热能散失到空气中去,冷却水中含有大量热量,未得到充分利用,不但造成了大气污染,而且浪费了大量低品位的热能,因此,亟需对现有的热电厂冷却水余热进行回收利用。

而工厂常年都有卫生热水需求,通过蒸汽加热,长距离输送蒸汽损耗大,浪费严重;同时,车间及办公楼冬季有供暖需求,而循环冷却水为低品位热源,不能被直接利用,造成供需矛盾。



技术实现要素:

本实用新型的目的是为克服上述现有技术的不足,提供一种热电厂冷却水余热回收系统,包括全热回收热泵机组、高温型热泵机组、供热循环泵、冷却水循环泵、管道系统、蓄热水箱、用热设备、热源水循环泵、冷却塔、卫生热水循环泵、凝汽器、冷却水池以及自动控制系统等。

为实现上述目的,本实用新型采用下述技术方案:一种热电厂冷却水余热回收利用系统,包括:双冷凝器全回收热泵机组、高温热泵机组、热源水循环泵、冷却水循环泵、供热循环泵、卫生热水循环泵、蓄热水罐、用热设备、凝汽器、冷却水池和冷却塔,所述冷却水循环泵出口端与凝汽器入口相连接;凝汽器出口通过冷却水回水管道与冷却塔入口相连接;冷却塔出口与冷却水池相连接;冷却水池出口与冷却水循环泵入口相连接;

热源水循环泵入口与冷却水回水管相连接;热源水循环泵出口与热泵机组蒸发器入口相连接;热泵机组蒸发器出口与冷却水池入口相连接;

供热循环泵出口端与余热回收热泵机组冷凝器进水端相连接,冷凝器出水端与用热设备相连接;用热设备出口与供热循环泵入口相连接;

卫生热水循环泵入口与蓄热水罐出口相连接;卫生热水循环泵出口与双冷凝器全热回收热泵机组的热回收冷凝器入口相连接;热回收冷凝器出口与蓄热水罐入口相连接;

余热回收热泵机组以凝汽器循环冷却水为吸热源,工质在蒸发器中吸取循环冷却水的热量蒸发,经压缩机压缩成高温高压的过热蒸汽,然后进入冷凝器制取65℃的热水,通过供热循环泵输送至用热设备,用于供暖;利用双冷凝器全热回收机组通过回收冷却水余热制取卫生热水,卫生热水冷凝器与供暖冷凝器相互独立,不会对洗浴热水产生污染,利用夜间低谷电制取卫生热水储存在蓄热水罐,满足白天用水需求,大大降低了企业的能源消耗。

本实用新型的有益效果是,本系统采用双冷凝器全热回收热泵机组与高温型热泵机组相结合,利用余热回收系统能够回收凝汽器冷却水的余热,制取高温热水,既可用于工业厂房的供暖,又可用于加热洗浴卫生热水,并且卫生热水冷凝器与供暖冷凝器相互独立,利用夜间低谷电优先制取卫生热水。既满足了工艺生产以及供暖需求,又可节约企业运行费用;节能环保,经济高效,控制先进、安全可靠!易于推广应用。

附图说明

图1是本实用新型结构示意图;

其中1、双冷凝器全回收热泵机组;2、高温热泵机组;3、热源水循环泵;4、冷却水循环泵;5、供热循环泵;6、卫生热水循环泵;7、蓄热水罐;8、用热设备;9、凝汽器;10、冷却水池;11、冷却塔。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型进行进一步的阐述,应该说明的是,下述说明仅是为了解释本实用新型,并不对其内容进行限定。

结合说明书附图图一所示,一种热电厂冷却水余热回收利用系统,该系统的冷却水循环泵4出口端与凝汽器9入口相连接;凝汽器9出口通过冷却水回水管道与冷却塔11入口相连接;冷却塔11出口与冷却水池10相连接;冷却水池10出口与冷却水循环泵4入口相连接;

热源水循环泵3入口与冷却水回水管相连接;热源水循环泵3出口与双冷凝器全热回收热泵机组1和高温热泵机组2蒸发器入口相连接;双冷凝器全热回收热泵机组1和高温热泵机组2蒸发器出口与冷却水池10入口相连接;

供热循环泵出5口端与双冷凝器全热回收热泵机组1和高温热泵机组2冷凝器进水端相连接,双冷凝器全热回收热泵机组1和高温热泵机组2冷凝器与用热设备8相连接;用热设备8出口与供热循环泵5入口相连接;

卫生热水循环泵6入口与蓄热水罐7出口相连接;卫生热水循环泵6出口与双冷凝全热回收热泵机组1的热回收冷凝器入口相连接;双冷凝全热回收热泵机组1的热回收冷凝器出口与蓄热水罐7入口相连接。

上述虽然结合附图对本实用新型的具体实施方式进行了描述,但并非对本实用新型保护范围的限制,在本实用新型的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本实用新型的保护范围以内。

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