-
公开(公告)号:CN113237122A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110626836.2
申请日:2021-06-04
申请人: 华能伊春热电有限公司 , 西安西热节能技术有限公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: F24D3/18
摘要: 本发明提供的一种基于负压闪蒸原理回收工业废水余热的双级加热系统,包括用于对热网循环水回水进行一次加热的余热低温加热环路、用于对热网循环水回水进行二次加热的余热高温加热环路,以及用于分别向余热低温加热环路和余热高温加热环路提供热源的工业废水闪蒸环路;本发明能够在回收工业废水低温余热的同时,提高电厂采暖期调峰灵活性,提高整套系统能源利用率,降低供暖成本,提高供热质量,达到节能减排的目的。
-
公开(公告)号:CN115095897B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202210706710.0
申请日:2022-06-21
申请人: 华能伊春热电有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 西安西热节能技术有限公司
IPC分类号: F24D3/18 , F24D18/00 , F25B30/04 , F25D31/00 , F01K11/02 , F01K13/02 , F01K23/10 , F01D15/10 , F24D101/10 , F24D103/13
摘要: 本发明公开了一种燃气轮机联合闪蒸型热泵分布式冷热电联供系统,包括用户供暖回水管道、用户供暖供水管道、余热锅炉、管壳式换热器、发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器、凝结水泵、真空泵、凝结水罐、烟气换热器、热网循环水泵及冷却塔,该系统能够有效降低热网循环水的加热成本。
-
公开(公告)号:CN115076753A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210706845.7
申请日:2022-06-21
申请人: 华能伊春热电有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 西安西热节能技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于清洁能源梯级利用的多能互补供热系统,在系统参与二级网供热时,将浅层地热资源、风热资源和太阳能三种清洁能源按温度高低进行梯级利用,将热网回水分三个温度区间,利用压缩式热泵提热对二级网回水进行梯级加热;系统运行灵活性高,日间光照条件较好时,利用三个热泵子系统对用户热网回水进行梯级加热,夜间无光照时,利用地源热泵和风力制热器耦合热泵对热网回水进行梯级加热,全天充分利用清洁能源供暖,缩小各级加热温差,提高各级热泵COP,实现清洁能源的梯级利用,提高清洁能源利用率和系统供热能力,相对于传统集中供热系统碳排放降低,实现清洁采暖,同时提高用户供热质量,保证供热系统的安全可靠性。
-
公开(公告)号:CN115076750A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210706856.5
申请日:2022-06-21
申请人: 华能伊春热电有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 西安西热节能技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于多清洁能源互补的换热站复合型热泵供热系统,在采暖季利用系统对二级网用户进行供热时,日间利用一级网供水驱动吸收式热泵,提取太阳能集热器和地热井组成的地光互补清洁能源采暖系统所制取的低品位热能,夜间仅提取地热井制取的低品位热能,吸收式热泵制取的热量用于加热二级网循环水实现对用户供热;在非采暖季利用太阳能集热器对地热井进行热量回灌,以保证土壤温度平衡,使系统全年稳定运行;充分利用清洁能源供暖,缩小吸收式热泵高低温热源间温差,提高热泵性能系数,提高清洁能源利用率和系统供热能力,降低供热成本,相对于传统集中供热系统碳排放降低,实现清洁采暖,同时提高用户供热质量,保证供热系统的安全可靠性。
-
公开(公告)号:CN114135915A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111471131.4
申请日:2021-12-03
申请人: 西安西热节能技术有限公司 , 华能伊春热电有限公司 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种能够改善供热管网末端用户水力失衡的调节系统,主蒸汽在管路中分为两路,一路进入所述凝汽器进行换热,换热后产生的冷凝水与主蒸汽的另一路汇合后进入下一个处理单元,主蒸汽换热释放的热量进入一次供水管道;一次供水管道内的供水经所述控制调节单元进入板式换热器内部,换热后的供水由板式换热器的放热侧出口经测量单元进入一次回水管道,然后进入凝汽器,最后回到一次供水管道,实现供水循环。本发明能够解决供热管网末端换热站水力失衡的问题,根据接收到的流量数值调节控制单元能够计算出当前系统所需要的实际流量之间的偏差,并对进入板式换热器的供水流量进行精细化调节,保证系统末端的水力平衡,实现供热均衡。
-
公开(公告)号:CN113251458A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110634010.0
申请日:2021-06-07
申请人: 西安西热节能技术有限公司 , 华能伊春热电有限公司 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于抽汽机组凝汽器出口循环水的供热补水系统及方法,所述方法包括以下步骤:凝汽器出口循环水通过循环水补热网水管道通入热网回水管道,作为供热补水;热网补水水源通过冷却塔补水管道向冷却塔补水,冷却塔通过入口循环水管道向凝汽器补水;其中,所述循环水补热网水管道的补水温度高于所述入口循环水管道的补水温度;所述循环水补热网水管道的补水温度高于所述冷却塔补水管道的补水温度;所述循环水补热网水管道与所述冷却塔补水管道的补水量相同。本发明能够充分利用凝汽器出口循环水余热加热热网循环水,可达到节能降耗的目的。
-
公开(公告)号:CN115095897A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210706710.0
申请日:2022-06-21
申请人: 华能伊春热电有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 西安西热节能技术有限公司
IPC分类号: F24D3/18 , F24D18/00 , F25B30/04 , F25D31/00 , F01K11/02 , F01K13/02 , F01K23/10 , F01D15/10 , F24D101/10 , F24D103/13
摘要: 本发明公开了一种燃气轮机联合闪蒸型热泵分布式冷热电联供系统,包括用户供暖回水管道、用户供暖供水管道、余热锅炉、管壳式换热器、发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器、凝结水泵、真空泵、凝结水罐、烟气换热器、热网循环水泵及冷却塔,该系统能够有效降低热网循环水的加热成本。
-
公开(公告)号:CN115076748A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210704729.1
申请日:2022-06-21
申请人: 华能伊春热电有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 西安西热节能技术有限公司
IPC分类号: F24D3/10 , F24D3/18 , F24D18/00 , F24D19/10 , F25B15/06 , F01K27/00 , F01K11/02 , F01K13/00 , F24D103/13 , F24D101/10
摘要: 本发明公开了一种火电机组深度余热利用联合大温差热泵的长距离供热系统及运行方式,包括发电朗肯循环系统、吸收式热泵循环系统及供热循环系统,其中,发电朗肯循环系统中中压缸的排汽口与吸收式热泵循环系统的吸热侧相连通,供热循环系统与吸收式热泵循环系统的放热侧及发电朗肯循环系统中热网加热器的吸热侧相连通,该系统能够降低长距离供热管网输送成本和管网投资。
-
公开(公告)号:CN115059956A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210704755.4
申请日:2022-06-21
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能伊春热电有限公司 , 西安西热节能技术有限公司
IPC分类号: F24D15/04 , F22D1/50 , F25B30/04 , F25B15/06 , F25B33/00 , F25B37/00 , F28D21/00 , F28F19/00 , B01D3/06
摘要: 本发明提供的一种火电机组深度余热利用耦合清洁能源热泵供热系统及运行方法,包括蒸汽水供热系统,清洁能源热泵供热系统,脱硫浆液闪蒸回收烟气余热热泵供热系统、循环水回收低压排汽潜热热泵供热系统、热网循环供回水系统和热网加热器;热网循环供回水系统分别与蒸汽水供热系统、清洁能源热泵供热系统、脱硫浆液闪蒸回收烟气余热热泵供热系统和循环水回收低压排汽潜热热泵供热系统连接,有效的解决了将清洁能源融入到热电联产机组中,使之高效耦合到现有供热系统中参与对外供热的问题,且提高了热电联产机组余热利用深度,有效的回收乏汽余热和排烟余热,提高供热机组经济性和能源利用率,降低机组供热成本和碳排放指标。
-
公开(公告)号:CN113834114A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202110627436.3
申请日:2021-06-04
申请人: 华能伊春热电有限公司 , 西安西热节能技术有限公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: F24D3/18
摘要: 本发明提供的一种负压闪蒸耦合双级压缩变频式热泵的供热系统及方法,包括用于对热网循环水回水加热的双级压缩变频式热泵,以及用于向双级压缩变频式热泵提供热源的工业废水闪蒸吸热单元;利用工业废水闪蒸吸热单元将工业废水进行闪蒸,并作为双级压缩变频式热泵的低温热源,进而对热网循环水回水进行加热,本发明能够解决电厂工业废水余热浪费的问题,同时利用厂内发电量供双级压缩变频式热泵制取热量加热热网循环水,提高热泵制热性能系数,降低热泵电耗,起到辅助调峰作用,提高了整个系统能源利用率,降低调峰期间供暖成本,提高供热质量,达到节能减排的目的。
-
-
-
-
-
-
-
-
-