[发明专利]集成多种余热耦合供暖方法在审

专利信息
申请号: 201811566051.5 申请日: 2018-12-20
公开(公告)号: CN111351257A 公开(公告)日: 2020-06-30
发明(设计)人: 汪语哲;张皓天;杨正凯;李佳乐;唐文宾 申请(专利权)人: 大连民族大学
主分类号: F25B15/06 分类号: F25B15/06;F25B30/04;F28D7/00;F01K17/02;F24D3/18;F24D3/10;F25B27/02;F24S20/40
代理公司: 大连智高专利事务所(特殊普通合伙) 21235 代理人: 毕进
地址: 116600 辽宁省*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 集成 多种 余热 耦合 供暖 方法
【权利要求书】:

1.一种集成多种余热耦合供暖方法,其特征在于,包括浮法玻璃余热回收方法、太阳能余热回收方法和溴化锂热泵供暖方法;

所述浮法玻璃余热回收方法,浮法玻璃车间(1)产生的37~39℃的循环水由第一水管通入热池(22),对第二循环泵(17)、第三循环泵(18)加压,加压完毕,打开第八控制阀(12)、第九控制阀(13)、第十控制阀(14)、第十一控制阀(15),关闭第三控制阀(7)、第四控制阀(8)、第五控制阀(9)、第六控制阀(10),并打开第七控制阀(11),热池(22)中的37~39℃的循环水被上水管的循环泵抽取,并被抽取到第一热泵(23)、第二热泵(24)、第三热泵(25)中的蒸发器,作为蒸发器的热端输入,该37~39℃的循环水与冷凝器的冷端的24~26℃的中介水换热,换热后,冷凝器的热端输出33~35℃的中介水,蒸发器的冷端输出31~33℃的循环水并被供给至冷却塔(6),并由冷却塔(6)冷却后排入冷池(21),冷池(21)的循环水被第一循环泵(5)加压,打开第二控制阀(4),冷池(21)的循环水被输送至浮法玻璃车间(1)作为浮法玻璃生产冷却水,当不需要换热时,打开第八控制阀(12)、第九控制阀(13)、第十控制阀(14)、第十一控制阀(15)、第三控制阀(7)、第四控制阀(8)、第五控制阀(9)、第六控制阀(10),并关闭第七控制阀(11),热池(22)中的37~39℃的循环水被上水管的循环泵抽取,并被直接抽取到冷却塔(6)冷却;第一热泵(23)、第二热泵(24)、第三热泵(25)的冷凝器的热端输出33~35℃的中介水被集水器(26)收集,所述集水器的前端的管路安装用于抽取集水器(26)中的中介水的第四循环泵(27),循第四环泵前端连接太阳能余热回收装置的储水罐(37);第一热泵(23)、第二热泵(24)、第三热泵(25)的冷凝器的冷端输入的24~26℃的中介水由第一分水器(28)供给,该第一分水器(28)连接溴化锂热泵供暖装置的低温换热段的出口,由溴化锂热泵低温换热段段换热后的回水作为该24~26℃的中介水;

太阳能余热回收方法,正常模式:当太阳能辐射强度相对适中时,即当日7:00至当日11:00与当日15:00至当日19:00时,打开第十五控制阀(35),关闭第十四控制阀(33),打开第十三控制阀(32),使储水罐(37)中的水由储水罐(37)的循环出口被第五循环泵(30)抽取出,并由太阳能热水器(34)对储水罐(37)中的水加热,并经由安装有第十三控制阀(32)的管路,将加热后的水直接被抽取至储水罐(37),由储水罐(37)的循环水入口回流至储水罐(37);循环上述储水加热循环,直至模式改变或储水罐(37)中的温度传感器(29)的测量值达到设定阈值;

蓄能模式:当太阳能辐射强度相对过大时,即当日11:00至15:00时,打开第十五控制阀(35),关闭第十三控制阀(32),打开第十四控制阀(33),启动相变蓄热装置(31),使储水罐(37)中的水由储水罐(37)的循环出口被第五循环泵(30)抽取出,并由太阳能热水器(34)对储水罐(37)中的水加热,并经由安装有相变蓄热装置(31)的管路,由相变蓄热装置(31)储存过多的热能,使出水温度保持在设定温度;循环上述储水加热循环,直至模式改变;

发热模式:当太阳能辐射强度相对不足时,即当日19:00至次日7:00时或温度传感器(29)测量到半小时内水温持续低于40℃时;关闭第十三控制阀(32),打开第十四控制阀(33),启动相变蓄热装置(31),使储水罐(37)中的水由储水罐(37)的循环出口被第五循环泵(30)抽取出,并由太阳能热水器(34)对储水罐(37)中的水加热,并经由安装有相变蓄热装置(31)的管路,由相变蓄热装置(31)释放出其在蓄热模式中储存的热能,提高出水温度,使出水温度保持在设定温度,循环上述储水加热循环,直至模式改变;

在该三种模式下,所述的储水罐(37)的入口连通集水器(26)以对储水罐(37)供水;所述储水罐(37)的出口连通溴化锂热泵(38)的低温换热段入口,并由集水器(26)向储水罐(37)输送存储水;

所述溴化锂热泵供暖方法,汽-水换热器(43)连通溴化锂热泵(38)的高温换热段,并对其输送高温换热水,高温换热段的出口连接第五热泵(40)的蒸发器的高温入水口,并对其输出高温换热水,第五热泵(40)的蒸发器低温出水口分为两支路,第一支路连接第一输出,并对其输出换热水,第二支路连接第四热泵(39)的蒸发器的高温入水口,并对其输出换热水,蒸发器的低温出水口连接第二输出,并对其输出低温换热水(5℃),蒸发器的低温出水口连接第二输出,并对其输出存储水,低温换热段的出口连接第一分水器(28),并对其输出换热中介水,中温换热段与高温换热段及低温换热段换热,并连接第一输出管路以供应第一输出水,第五热泵(40)的蒸发器与冷凝器换热,并连接第二输出管路以供应第二输出水,第四热泵(39)的蒸发器与冷凝器换热,并连接第三输出管路以供应第三输出水。

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