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火力发电厂的预热系统

摘要

本发明火力发电厂的预热系统包括:至少一组热泵空调机组、泵、水池、冷却塔、凝汽器、凝水泵、低温加热器、除氧器、高温加热器和锅炉,水池在冷却塔的下方,热泵空调机组包括:蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀组成循环回路,蒸发器出水口通过泵与凝汽器的进水口相连,蒸发器进水口通过泵与水池相连,冷凝器进水口通过泵与凝汽器的一个出水口相连,冷凝器的出水口依次与凝水泵、低温加热器、除氧器、泵、高温加热器和锅炉相连,凝汽器的另一个出水口与冷却塔相连,在蒸发器的进水口与泵之间通过管道和蒸发器的泵的出水口的管道相连后与凝汽器的进水口相连;该系统利用空调机组的优势和特点,减少煤的燃烧和污染,提高发电效率。

著录项

  • 公开/公告号CN101832623A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2010-09-15

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 王金柱;

    申请/专利号CN201010142932.1

  • 发明设计人 王金柱;

    申请日2010-04-09

  • 分类号F24F12/00(20060101);F22D1/50(20060101);

  • 代理机构11241 北京双收知识产权代理有限公司;

  • 代理人左明坤

  • 地址 100061 北京市崇文区信用北里6号

  • 入库时间 2023-12-18 00:52:30

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2017-05-24

    未缴年费专利权终止 IPC(主分类):F24F12/00 授权公告日:20120530 终止日期:20160409 申请日:20100409

    专利权的终止

  • 2014-08-27

    专利权人的姓名或者名称、地址的变更 IPC(主分类):F24F12/00 变更前: 变更后: 申请日:20100409

    专利权人的姓名或者名称、地址的变更

  • 2014-04-23

    专利权的转移 IPC(主分类):F24F12/00 变更前: 变更后: 登记生效日:20140331 申请日:20100409

    专利申请权、专利权的转移

  • 2012-05-30

    授权

    授权

  • 2010-12-22

    实质审查的生效 IPC(主分类):F24F12/00 申请日:20100409

    实质审查的生效

  • 2010-09-15

    公开

    公开

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说明书

技术领域

本发明涉及了一种预热系统,特别是一种火力发电厂的预热系统。

背景技术

火力发电站的主要设备系统包括:燃料供给系统、给水系统、蒸汽系统、冷却系统、电气系统及其他一些辅助处理设备。火力发电也是传统的电力能源获取手段之一,尤其是在缺少水资源的地区。相对于需要修建大坝和水库的水力发电,具有投资少、见效快的特点。但火力发电对环境的污染较严重,这是目前需要解决的难题。

传统的煤炭火力发电原理是,利用煤炭燃烧的热量所产生蒸汽带动涡轮发电。

发明内容

本发明的目的是将水源热泵空调系统产生的热量为火力发电站蒸汽锅炉进行预热的系统,它同时又是利用水源热泵空调系统为冷却塔循环水进行再降温的再冷却系统。该发明可以利用再生资源,节能了能源。

为了完成本发明的目的,本发明采用以下技术放案:

本发明的一种火力发电厂的预热系统,它包括:至少一组热泵空调机组、泵、水池、冷却塔、凝汽器、凝水泵、低温加热器、除氧器、高温加热器和锅炉,水池在冷却塔的下方,热泵空调机组包括:蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀组成的循环回路,其中:蒸发器的出水口通过泵与凝汽器的进水口相连,蒸发器的进水口通过泵与水池相连,冷凝器的进水口通过泵与凝汽器的一个出水口相连,冷凝器的出水口依次与凝水泵、低温加热器、除氧器、泵、高温加热器和锅炉相连,凝汽器的另一个出水口与冷却塔相连,从冷却塔下来的水进入水池中,在蒸发器的进水口与泵之间通过管道和蒸发器的泵的出水口的管道相连后与凝汽器的进水口相连;

本发明的一种火力发电厂的预热系统,其中:所述的热泵空调机组为1-10个;

本发明的一种火力发电厂的预热系统,其中:所述的凝汽器为换热器;

本发明的一种火力发电厂的预热系统,其中:所述蒸发器和冷凝器为换热器;

本发明的一种火力发电厂的预热系统,其中:所述的换热器为板式换热器、蛇管式换热器或壳管式换热器;

本发明的一种火力发电厂的预热系统,其中:所述的锅炉为火力发电用的锅炉。

本发明是利用水源热泵空调机组的蒸发器制冷,同时冷凝器制热的原理,组成两个水系统分别给凝汽器流出的水加热,同时给冷却塔循环水泵流出的冷却水进行再冷却。两个水系统的分别运行,在预热系统中,可以减少煤的燃烧,减少污染。在冷却水系统的再冷却,可以提高发电效率。充分利用了这种空调机组的优势和特点。

附图说明

图1为本发明的一种火力发电厂的预热系统的示意图。

具体实施方式

如图1所示,本发明的火力发电厂的预热系统包括:至少一组热泵空调机组1、泵6、水池7、冷却塔8、凝汽器9、凝水泵10、低温加热器11、除氧器12、高温加热器13和火力发电用的锅炉14,水池7在冷却塔8的下方。热泵空调机组1包括:蒸发器2、压缩机4、冷凝器3和膨胀阀5组成的循环回路,该回路中充入制冷剂(制冷剂为134a、制冷剂407c或者高温制冷剂工质),蒸发器2的出水口通过泵6与凝汽器9的进水口相连,蒸发器2的进水口通过泵6与水池7相连,冷凝器3的进水口通过泵6与凝汽器9的一个出水口相连,冷凝器3的出水口依次与凝水泵10、低温加热器11、除氧器12、泵6、高温加热器13和锅炉14相连,凝汽器9的另一个出水口与冷却塔8相连,从冷却塔8下来的水进入水池7中,在蒸发器2的进水口与泵6之间通过管道和蒸发器2的泵6的出水口的管道相连后与凝汽器的进水口相连。

虽然图1只画出了一个热泵空调机组,但实际上,火力发电厂的预热系统可以连接有1-10个热泵空调机组。

图1中的凝汽器9、蒸发器2和冷凝器3均为换热器为换热器,它们可以是板式换热器、蛇管式换热器或壳管式换热器。

水源热泵空调机组1由压缩机4、蒸发器2、冷凝器3、膨胀阀5这四个主要部件通过铜管连接起而形成回路。在这个回路中,蒸发器2和冷凝器3是水源热泵机组1的两个换热器,其运行机理是两个换热器中的制冷剂分别与两个换热器中的水进行热交换。水源热泵空调机组1在运行工作中,制冷剂在蒸发器2中吸热(制冷),其降温的对象是从水池7中流出进入蒸发器2中的水,降温后的水经过泵6进入凝汽器9,即水从冷却塔8下方的水池7经过泵6进入蒸发器2再降温1-5℃后,再送至凝汽器9。制冷剂在冷凝器3中是散热,加热的对象是从凝汽器9经过泵6流入冷凝器3中的水。制冷剂将流经冷凝器3的水的温度提升。从凝汽器9流出的30℃水经过冷凝器3的预热后加热到65℃或85℃,然后依次送至凝水泵10、低温加热器11、除氧器12、泵6和高温加热器13后,最后送入火力发电用的锅炉14。这种水源热泵空调机组的效率为:能效比为4.5左右。

以上描述是对本发明的解释,不是对发明的限定,本发明所限定的范围参见权利要求,在不违背本发明的精神的情况下,本发明可以作任何形式的修改。

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