CN202832679U - 基于余热回收应用吸收式热泵的热电联产*** - Google Patents

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Abstract

一种基于余热回收应用吸收式热泵的热电联产***,包括高品位余热源、余热锅炉、汽轮机、低品位余热源、吸收式热泵、二级换热站和供热***;所述高品位余热源连通到所述余热锅炉,所述余热锅炉产生的蒸汽连通到所述汽轮机的进汽口,所述汽轮机驱动发电机进行发电;所述汽轮机的抽汽口连通到所述吸收式热泵的蒸汽驱动端,所述吸收式热泵的吸热端连通到所述低品位余热源,所述吸收式热泵的放热端连通到所述二级换热站的吸热端,所述二级换热站的放热端连通到所述供热***。本实用新型本不但提高了高品位余(废)热的利用效率,同时可吸收大量低品位余(废)热,综合余(废)热利用效率可达85%以上。

Description

基于余热回收应用吸收式热泵的热电联产***
技术领域
本实用新型涉及热能利用技术领域,尤其涉及一种基于余热回收应用吸收式热泵的热电联产***。 
背景技术
工业企业在运行时消耗大量的一次能源,同时产生大量的余(废)热,比如排放的烟尘的温度达到300-400度,甚至更高,其中蕴含着由一次能源转化的大量热量;工业企业还有大量的冷却水和废水中热量被排放,这些排放热量的水的温度相对较低,从20-100度不等。以上这些余(废)热目前均有回收措施,也很好的做到了节能减排,但纵观整个余(废)热回收技术,目前还较为单一,要么是单纯发电,要么是只供热,回收应用效率不高,不能实现余(废)热源的梯级应用。本技术专利可解决目前余(废)热回收较为单一和效率低的问题。 
实用新型内容
本实用新型的目的在于设计一种新型的基于余热回收应用吸收式热泵的热电联产***,解决上述问题。 
为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下: 
一种基于余热回收应用吸收式热泵的热电联产***,包括高品位余热源、余热锅炉、汽轮机、低品位余热源、吸收式热泵、二级换热站和供热***; 
所述高品位余热源连通到所述余热锅炉,所述余热锅炉产生的蒸汽连通到所述汽轮机的进汽口,所述汽轮机驱动发电机进行发电;所述汽轮机的抽汽口连通到所述吸收式热泵的蒸汽驱动端,所述吸收式热泵的吸热端连通到所述低品位余热源,所述吸收式热泵的放热端连通到所述二级换热站的吸热端,所述二级换热站的放热端连通到所述供热***。 
优选的,还包括调峰加热器,所述汽轮机的抽汽口同时连通到所述调峰加热器的吸热端,所述吸收式热泵的放热端的高温出口通过所述调峰加热器的放热端后连通到所述二级换热站的吸热端的入口。 
优选的,还包括疏水泵,所述汽轮机的抽汽口连通到所述吸收式热泵的蒸汽驱动端的进汽口,所述吸收式热泵的驱动蒸汽冷凝后连通到所述疏水泵;所述汽轮机的出汽口连通到所述调峰加热器的吸热端的进汽口,所述调峰加热器的吸热端的出汽口也连通到所述疏水泵。 
优选的,所述低品位余热源为工艺冷却水***。 
优选的,还包括电网,所述汽轮机与所述发电机传动连接,所述发电机与所述电网电连接。 
本实用新型将余(废)热回收发电和供热相结合,余(废)热中的高品位热量发电,低品位热量供热,提高余(废)热利用效率。单纯的余(废)热发电余(废)热利用效率在35%左右,而热电联产余(废)热利用效率则可达60%以上。其原理在于,余(废)热锅炉吸收高温余(废)热后产生高品位蒸汽后送入到汽轮机做功,驱动汽轮机高速旋转,通过发电机组进行发电,机组所发电主要供工业企业自用;发电后的压力相对较低的部分蒸汽由汽轮机抽出,送入到吸收式热泵,驱动热泵进行低温废热(主要以20-60度的废水为主)回收,吸收式热泵吸收低温废热后将供热循环水回水温度提高30度左右后,送入到供热送水管道或经过二次加热送入到供热送水管道进行供热。 
本实用新型的有益效果可以总结如下: 
1,本实用新型本不但提高了高品位余(废)热的利用效率,同时可吸收大量低品位余(废)热,综合余(废)热利用效率可达85%以上,可为工业企业节约20-50%的一次能源,从而可提高工业企业的一次能源利用效率至80%以上;而传统的余(废)热发电或余(废)热供热的综合热效率只能在30-50%,还有大量余(废)热未能回收。 
2,本实用新型结构简单,实施成本低廉。 
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。 
具体实施方式
为了使本实用新型所解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。 
如图1的一种基于余热回收应用吸收式热泵的热电联产***,包括高品位余热源、余热锅炉、汽轮机、低品位余热源、吸收式热泵、二级换热站和供热***;所述高品位余热源连通到所述余热锅炉,所述余热锅炉产生的蒸汽连通到所述汽轮机的进汽口,所述汽轮机驱动发电机进行发电;所述汽轮机的抽汽口连通到所述吸收式热泵的蒸汽驱动端,所述吸收式热 泵的吸热端连通到所述低品位余热源,所述吸收式热泵的放热端连通到所述二级换热站的吸热端,所述二级换热站的放热端连通到所述供热***。 
在更加优选的实施例中,基于余热回收应用吸收式热泵的热电联产***还包括调峰加热器、电网和疏水泵,所述汽轮机的抽汽口同时连通到所述调峰加热器的吸热端,所述吸收式热泵的放热端的高温出口通过所述调峰加热器的放热端后连通到所述二级换热站的吸热端的入口;所述汽轮机的抽汽口连通到所述吸收式热泵的蒸汽驱动端的进汽口,所述吸收式热泵的驱动蒸汽冷凝后连通到所述疏水泵;所述汽轮机的出汽口连通到所述调峰加热器的吸热端的进汽口,所述调峰加热器的吸热端的出汽口也连通到所述疏水泵;所述低品位余热源为工艺冷却水***;所述汽轮机与所述发电机传动连接,所述发电机与所述电网电连接。 
高品位(高温度)余热源1送入到余热锅炉2,产生蒸汽后送入到汽轮机3,蒸汽在汽轮机3中做功后带动发电机4进行发电,所发电送至电网,完成余热发电过程;在汽轮机3中做过功的蒸汽部分被抽出分两路分别送入到吸收式热泵7和调峰加热器5,送入到吸收式热泵7中的蒸汽驱动吸收式热泵7吸收低品位余热源8,同时将由二次换热站6换热后的40-60℃的供热回水加热到70-90℃,再经过调峰加热器5再热(严寒期)或不再热(常规供热期)送入到二次换热站6进行供热,完成余热回收供热过程。 
以上通过具体的和优选的实施例详细的描述了本实用新型,但本领域技术人员应该明白,本实用新型并不局限于以上所述实施例,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。 

Claims (5)

1.一种基于余热回收应用吸收式热泵的热电联产***,其特征在于:包括高品位余热源、余热锅炉、汽轮机、低品位余热源、吸收式热泵、二级换热站和供热***;
所述高品位余热源连通到所述余热锅炉,所述余热锅炉产生的蒸汽连通到所述汽轮机的进汽口,所述汽轮机驱动发电机进行发电;所述汽轮机的抽汽口连通到所述吸收式热泵的蒸汽驱动端,所述吸收式热泵的吸热端连通到所述低品位余热源,所述吸收式热泵的放热端连通到所述二级换热站的吸热端,所述二级换热站的放热端连通到所述供热***。
2.根据权利要求1所述的基于余热回收应用吸收式热泵的热电联产***,其特征在于:还包括调峰加热器,所述汽轮机的抽汽口同时连通到所述调峰加热器的吸热端,所述吸收式热泵的放热端的高温出口通过所述调峰加热器的放热端后连通到所述二级换热站的吸热端的入口。
3.根据权利要求2所述的基于余热回收应用吸收式热泵的热电联产***,其特征在于:还包括疏水泵,所述汽轮机的抽汽口连通到所述吸收式热泵的蒸汽驱动端的进汽口,所述吸收式热泵的驱动蒸汽冷凝后连通到所述疏水泵;所述汽轮机的出汽口连通到所述调峰加热器的吸热端的进汽口,所述调峰加热器的吸热端的出汽口也连通到所述疏水泵。
4.根据权利要求1或2或3所述的基于余热回收应用吸收式热泵的热电联产***,其特征在于:所述低品位余热源为工艺冷却水***。
5.根据权利要求1或2或3所述的基于余热回收应用吸收式热泵的热电联产***,其特征在于:还包括电网,所述汽轮机与所述发电机传动连接,所述发电机与所述电网电连接。
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