一种实现电力调峰的耦合热泵型热力站

    公开(公告)号:CN109882910A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910301565.6

    申请日:2019-04-16

    Abstract: 本发明提出一种实现电力调峰的耦合热泵型热力站,通过耦合热泵和热管换热器实现降低一次网热水回水温度之目的,并且和蓄热装置联用实现平衡城市电网负荷峰谷差的作用。耦合性热泵热力站在城市电网负荷高峰期和低谷期采用不同的一次网热水流程,并可在运行过程中改变二次网冷水被加热的方式,并且配备运行调节装置,可在整个采暖季运行过程中根据大气温度自动改变二次网冷水的流量分配实现系统高效运行。

    一种超高温非共沸工质热泵机组

    公开(公告)号:CN108844253A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201811036483.5

    申请日:2018-09-06

    CPC classification number: F25B25/02 F25B9/006

    Abstract: 本发明提出了一种超高温非共沸热泵机组,将电动热泵的冷凝器和吸收式热泵的蒸发器再生器“三器合一”,同时实现氟利昂冷凝、溶液再生和制冷剂蒸发过程。同时在电动热泵中使用新型非共沸工质HD-01,该新型非共沸工质冷凝温度可达130℃以上。该超高温非共沸热泵机组可以用于回收50℃以下的工业余热,并将被加热介质加热到180℃以上。跟目前的电动热泵技术或者吸收式热泵技术相比较而言,在相同的余热资源温度下可以实现被加热介质更高的出口温度和温升,并具有一定的经济性优势。

    蒸汽驱动热泵和蓄热装置联用的热电机组及其调峰方法

    公开(公告)号:CN106196697A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610609405.4

    申请日:2016-07-28

    Abstract: 本发明属于热电技术领域,涉及一种蒸汽驱动热泵和蓄热装置联用的热电机组及其调峰方法。机组的基本构成元素为汽轮机、蒸汽驱动热泵和蓄热装置,能用于电网调峰。通过蒸汽驱动热泵和蓄热装置联用,根据热电厂的发电调度要求进行蓄热模式和放热模式切换,实现保证供热同时改变热电厂的上网发电量的目的;通过凝汽器和蒸汽驱动热泵的蒸发器回收乏汽热量,降低热电厂的供热成本。本发明提升了热电厂的发电调峰范围,进而增加电网的电力调节范围,为风电等可再生能源提供更多的上网发电时间,最终解决“弃风”等问题;对于供热能力受限的热电厂通过使用本发明回收乏汽热量,能提升对外的供热能力。本发明适用于参与电网调峰的热电联产机组。

    一种利用辅机循环水余热的空冷高背压供热系统

    公开(公告)号:CN105910455A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610394127.5

    申请日:2016-06-06

    CPC classification number: F28B1/02 F01K9/02 F01K17/04 F24D3/18 F28B9/04

    Abstract: 本发明公开了属于热交换技术领域的一种利用辅机循环水余热的空冷高背压供热系统。该供热系统由高压缸、中压缸和低压缸组成的空冷机组,空冷机组的排汽管通过A排汽阀连通空冷岛,B排汽阀并联连通供热凝汽器,热网的出水管同时连接供热凝汽器的进水管和电动热泵的高温水进水管,本发明以高背压供热机组为基础,利用电动热泵提取电厂辅机循环水系统中的热量,将辅机循环水供热系统耦合到高背压供热系统之中,在不改变机组侧运行参数的前提下,达到提高现有的空冷高背压机组的供热能力、提升供热量和供电量,调节的灵活性、实现热电厂深度电负荷调峰、回收利用辅机循环水余热、节能降耗的目的。

    增设无再热中压汽轮机的抽凝供热系统

    公开(公告)号:CN105697075A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610134521.5

    申请日:2016-03-09

    Abstract: 本发明属于热电技术领域,涉及一种增设无再热中压汽轮机的抽凝供热系统。从主汽轮机高压缸排汽口分出一部分蒸汽进入增设的无再热中压汽轮机,其余部分进入锅炉再热器和Ⅱ号高压加热器。进入中压汽轮机的蒸汽无需再热,驱动独立的发电机Ⅱ,中压汽轮机的四级抽汽作为Ⅲ号高压加热器、Ⅴ号和Ⅵ号低压加热器以及除氧器热源,取代主汽轮机部分回热抽汽,中压汽轮机的排汽排入热网加热器加热热网水。本发明增设中压汽轮机的效果为:通过减小部分回热加热器和除氧器的换热温差降低换热损;提高供热蒸汽流作功能力,从而减少大容量供热机组由于抽汽参数高导致的热损失。本发明适用于300MW、600MW及以上容量等级汽轮机机组供热节能改造。

    循环水直连余热供热与抽汽供热耦合的热电联产供热系统

    公开(公告)号:CN103836697A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201410115440.1

    申请日:2014-03-26

    CPC classification number: Y02P80/15

    Abstract: 本发明公开了热电设计与控制技术领域中的一种循环水直连余热供热与抽汽供热耦合的热电联产供热系统。包括汽轮机中压缸、连通管阀门、汽轮机低压缸、冷却塔/空冷岛、凝汽器、供热抽汽阀门、热网加热器、近端热网和远端热网;汽轮机中压缸的出口分别通过连通管阀门和供热抽汽阀门与汽轮机低压缸的入口和热网加热器的入口相连;汽轮机低压缸的出口与凝汽器的入口相连;凝汽器的出口分别与冷却塔/空冷岛的入口、近端热网的入口以及热网加热器的入口相连;热网加热器的出口与远端热网的入口相连;远端热网的出口与近端热网的出口合并后,与凝汽器的入口相连。本发明减少了冷源损失,解决了循环水直连余热供热不能远程输送的问题。

    300MW容量等级低真空供热汽轮机系统及其调节方法

    公开(公告)号:CN103016082A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210571628.8

    申请日:2012-12-25

    CPC classification number: Y02E20/14 Y02P80/15

    Abstract: 本发明属于热电技术领域,涉及一种300MW容量等级低真空供热汽轮机系统及其调节方法,系统由300MW容量等级低真空供热汽轮发电机组以及电厂冷端和供热负荷耦合调节系统构成,汽轮发电机组中,汽轮机高压缸、汽轮机中压缸、汽轮机Ⅰ号低压缸、汽轮机Ⅱ号低压缸和发电机单轴布置。在供暖期,两个低压缸的背压升高,汽轮机组低真空运行,由于蒸汽在进入两个低压缸前的连通管中平均分为两股,每个低压缸流量变为现有技术300MW容量等级汽轮机低压缸流量的一半,流量大大降低,末级叶片长度变短,扩大了背压调节范围,提高了系统的安全性;在非供暖期,汽轮机组纯凝运行。本发明适用于300MW容量等级热电联产汽轮机组实施低真空供热。

    一种热电联产系统及供热方法

    公开(公告)号:CN102705020A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210156898.2

    申请日:2012-05-18

    Abstract: 本发明公开了热电联产技术领域中的一种热电联产系统及供热方法。本发明包括锅炉(1)、汽轮机高压缸(2)、汽轮机中压缸(3)、汽轮机低压缸(4)、发电机(5)、凝汽器(6)、冷水塔(7)、直连热网系统(8)、循环水泵(9)、尖峰锅炉(10)和热电厂回热系统(11)。本发明不仅回收了电站汽轮机排汽的热量,而且大大减小了目前不合理参数的抽汽供热带来的能量品位浪费,可实现热电联产系统的整体节能;本发明的供回水温度和采暖温度差很小,应用大规模分布式变频泵直连式热网系统;实现了节能减排效益的最大化,缓解了热电联产中热负荷与电负荷的相互制约。

    一种超级热泵
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111336685B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202010274402.6

    申请日:2020-04-09

    Abstract: 本发明提出了一种超级热泵,属于能量转化领域。其采用了两个双侧相变换热器和三个压缩机采用五种工质完成循环过程,在双侧相变换热器的传热管的内部空间和外部空间同时完成传热和传质的过程,相比现有技术具有制热温度可达150℃以上、热源和热汇的出口温差达到50℃以上和无需其它冷源或者热源辅助的换热优势。由于超级热泵的温度工作范围相比现有技术显著的得到提升,在工业或者民用场合有较为广阔的应用前景。

    一种空气源热泵及其提取热量的方法

    公开(公告)号:CN111442553B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202010382098.7

    申请日:2020-05-08

    Abstract: 本发明公开了属于能源利用技术领域的一种空气源超级热泵及其提取热量的方法。该空气源超级热泵包括再生器、冷凝器、吸收器、换热器、能源塔、压缩机、循环泵、阀门及驱动热源;该空气源超级热泵是采用以空气能制取热水或冷水的热泵机组通过再生过程、吸收过程和压缩过程完成从空气中提取或者释放热量以实现大范围制热或者制冷的目的,单台制热量为1至30MW,并采用三种运行方式满足制热或制冷需求,该热泵在制热模式下无结霜问题,同时在运行过程中采用控制两台压缩机的压缩比调节热水和冷水的出口温度。

Patent Agency Ranking