Tekniska realiseringselement av multi-komplementär centraliserad energiförsörjningsstation i kombination med vattenvärmepump och gaspanna
Dec 25, 2021
Lämna ett meddelande
Tekniska realiseringselement:
3. Med tanke på ovanstående problem är huvudsyftet med denna bruksmodell att tillhandahålla en vattenvärmepump och en gaspannakoppling som integrerar en mängd olika förnybara energiformer, och olika energikällor omvandlas ömsesidigt genom utrustning för att uppnå multi{ {1}}komplement av energi och effektivt utnyttjande. Den multi-komplementära centraliserade kraftförsörjningsstationen.
4. Denna bruksmodell löser ovanstående tekniska problem genom följande tekniska lösningar: en multi-komplementär centraliserad kraftförsörjningsstation kopplad med en vattenvärmepump och en gaspanna, och multi-energi kompletterande centraliserad kraftförsörjning i kombination med en vattenvärmepump och en gaspanna. Stationen inkluderar: strömförsörjningssystem, det andra är kylsystemet och det tredje är värmesystemet.
5. Strömförsörjningssystem: Strömförsörjningssystemet är ett system som ger ström till varje enhet i hela systemet. Kraftförsörjningssystemet inkluderar ström från gasförbränningsmotorer och ström från det kommunala elnätet.
6. Kylsystem: Kylsystemet är ett system som tillhandahåller kalla källtjänster för energianvändare. Kylsystemet inkluderar: vattenvärmepumpenheter, rökgaslitiumbromidenheter och dynamiska energilagringssystem.
7. Vattnet vid rumstemperatur pumpas in i centrifugalvattenkylaren av vattenpumpen, och vattnet vid rumstemperatur utbyter värme med köldmediet i vattenkylaren.
8. Flodvattnet pumpas in i vattenvärmepumpsenheten och rökgaslitiumbromidenheten genom vattenpumpen.
9. Värmesystem: Värmesystemet är ett system som tillhandahåller värmekällor för energianvändare. Värmesystemet inkluderar: vattenvärmepumpsenheter, rökgaslitiumbromidenheter, dynamiska energilagringssystem och gas-eldade varmvattenpannor.
10. Vattenvärmepumpenheter, rökgaslitiumbromidenheter och dynamiska energilagringssystem är de vanliga komponenterna i kylsystemet och värmesystemet.
11. I det specifika implementeringsexemplet av föreliggande bruksmodell är inloppet för gasförbränningsmotorn anslutet till det kommunala naturgasledningsnätet, högtemperatur rökgasutloppet är anslutet till inloppet för absorptionsenheten för litiumbromid av rökgastyp, och kall-/varmvattendelen av absorptionsenheten för litiumbromid av rökgastyp passerar genom Tre-ventilen går in i värmeväxlarstationen efter att ha trycksatts av sekundärpumpen och den andra delen går in i det dynamiska energilagringssystemet; kall-/varmvattendelen av trevägsventilen på vattenvärmepumpsenheten går in i värmeväxlarstationen efter att ha trycksatts av sekundärpumpen, och den andra delen går in i det dynamiska energilagringssystemet; det kalla vattnet i centrifugalkylaren kommer in i värmeväxlarstationen efter att ha trycksatts av sekundärpumpen genom trevägsventilen.
12. I det specifika implementeringsexemplet av den aktuella bruksmodellen kommer det dynamiska energilagret kallt och varmt vatten in i värmeväxlarstationen efter att ha trycksatts av sekundärpumpen genom trevägsventilen; sekundärpumpens utlopp är anslutet till plattvärmeväxlarens inlopp genom Cirkulationspumpen trycksätts och skickas till energiförsörjningsanvändaren; typ plåt
Värmeväxlarens utlopp är anslutet till vattenvärmepumpsenheten, rökgaslitiumbromidenheten, centrifugalkylaren och det dynamiska energilagringssystemet.
13. I det specifika implementeringsexemplet av föreliggande uppfinning är gaspannans inlopp anslutet till det kommunala naturgasledningsnätet genom naturgasledningen; kall-/varmvattenutloppet från gaspannan är anslutet till plattvärmeväxlarens inlopp genom en trevägsventil och en sekundärpump. Plattvärmeväxlarens utlopp är anslutet till gaspannan.
14. Den positiva framstegseffekten av denna bruksmodell är att den multi-komplementära centraliserade kraftförsörjningsstationen som tillhandahålls av denna bruksmodell tillsammans med en vattenvärmepump och en gaspanna har följande fördelar: denna bruksmodell använder flera energiformer för att komplettera varandra och har god energiförsörjningsstabilitet. Den är mycket anpassningsbar och har ett brett användningsområde. Den integrerar en mängd olika förnybara energiformer. Olika typer av energi kan omvandlas till varandra genom utrustning för att uppnå syftet med multi-energikomplement och effektiv användning.
Beskrivning av ritningarna
15. Figur 1 är ett schematiskt diagram över den övergripande strukturen av bruksmodellen.
detaljerad beskrivning
16. De föredragna utföringsformerna av föreliggande bruksmodell ges nedan i samband med ritningarna för att illustrera det tekniska schemat för föreliggande bruksmodell i detalj.
17. Figur 1 är ett schematiskt diagram över den övergripande strukturen av bruksmodellen, som visas i ovanstående figur: bruksmodellen tillhandahåller en multi-komplementär centraliserad kraftförsörjningsstation kopplad med en vattenvärmepump och en gaspanna, och vattenvärmepumpen och en gaspanna är kopplade. Kompletterande centraliserade energiförsörjningsstationer inkluderar: kraftförsörjningssystem, det andra är kylsystemet och det tredje är värmesystemet.
18. Strömförsörjningssystem: Strömförsörjningssystemet är ett system som ger ström till varje enhet i hela systemet. Elförsörjningssystemet omfattar kraftförsörjning för gasförbränningsmotorer och kraftförsörjning från det kommunala elnätet.
19. Kylsystem: Kylsystemet är ett system som tillhandahåller kylkällor för energi-förbrukande enheter. Kylsystemet inkluderar: vattenvärmepumpenheter, rökgaslitiumbromidenheter och dynamiska energilagringssystem.
20. Vattnet med rumstemperatur pumpas in i centrifugalkylaren av vattenpumpen, och det rumstempererade vattnet utbyter värme med köldmediet i centrifugalkylaren.
21. Flodvattnet pumpas av vattenpumpen in i vattenvärmepumpsenheten och rökgaslitiumbromidenheten.
22. Värmesystem: Värmesystemet är ett system som tillhandahåller värmekällor för energianvändare. Värmesystemet inkluderar: vattenvärmepumpenheter, rökgaslitiumbromidenheter, dynamiska energilagringssystem och gasvarmvattenpannor;
23. Vattenvärmepumpenheter, rökgaslitiumbromidenheter och dynamiska energilagringssystem är de vanliga komponenterna i kylsystemet och värmesystemet.
24. Princip för bruksmodell: Energigenereringen av gasförbränningsmotorenheten absorberas av de olika elektriska utrustningarna i systemet, och den högtemperaturförbränningsgas som produceras kommer in i rökgasen litiumbromidabsorptionsenheten för att producera kallt och varmt vatten. Inloppet för förbränningsmotorn för gas är anslutet till det kommunala naturgasledningsnätet, högtemperatur rökgasutloppet är anslutet till rökinloppet för absorptionsenheten för litiumbromid av rökgastyp, och kall/varmvattendelen av rökgastyp litiumbromid. absorptionsenheten trycksätts av sekundärpumpen genom trevägsventilen och går in för utbyte. I termostationen går den andra delen in i det dynamiska energilagringssystemet; kall-/varmvattendelen av vattenvärmepumpsenheten kommer in i värmeväxlingsstationen efter att ha trycksatts av sekundärpumpen, och den andra delen går in i det dynamiska energilagringssystemet; centrifugalkylarens kalla vatten passerar genom T-stycket. Ventilen trycksätts av sekundärpumpen och går sedan in i värmeväxlarstationen; bland dem kommer den dynamiska energilagringen av kallt och varmt vatten in i värmeväxlingsstationen efter att ha trycksatts av sekundärpumpen genom trevägsventilen; sekundärpumpens utlopp är anslutet till plattvärmeväxlarens inlopp Plattvärmeväxlarens utlopp är anslutet till vattenvärmepumpsenheten, rökgaslitiumbromidenheten, centrifugalkylaren och det dynamiska energilagringssystemet. Dessutom är gaspannans inlopp anslutet till det kommunala naturgasledningsnätet genom naturgasledningen; kall-/varmvattenutloppet på gaspannan är anslutet till plattvärmeväxlarens inlopp genom en trevägsventil och en sekundärpump, och plattvärmeväxlarens utlopp ansluts till gaspannan även
fånga.
25. The operation mode of the entire centralized energy supply station is as follows: the centralized energy supply station is equipped with a natural gas distributed energy system, and the municipal natural gas pipeline network is connected to a gas internal combustion engine unit. Electricity supplement. At the same time of power generation, the flue gas hot water type lithium bromide unit recovers the waste heat of the flue gas and the jacket water to produce cold/heat, and realize the triple production of cooling, heating and power. The cold/hot water outlet of the flue gas lithium bromide unit is respectively connected to the inlet of the secondary pump and the inlet of the dynamic energy storage system through a three-way valve. The gas internal combustion engine unit will operate normally at night, and the high-temperature waste heat generated by it is continuous , The flue gas lithium bromide unit will produce a large amount of cold/hot water during continuous operation, and the end user's energy demand at night is relatively small, so it is necessary to store the cold/hot water produced by the flue gas lithium bromide unit. In summer, the dynamic energy storage system uses dynamic ice storage technology to store cold energy. Since the ice storage tank is completely separated from the ice making equipment, it can be used as a thermal storage tank in winter. Control the three-way valve at night to dynamically store the excess cold/hot water produced by the flue gas lithium bromide unit, and control the three-way valve for heating or cooling during the day. Due to the dynamic energy storage system, the dynamic energy storage system and other energy equipment provide cooling/heating at the same time during the peak energy consumption period. During the low energy consumption period, it can provide cooling/supply separately without turning on any other energy production equipment. Heat can shift the peak and fill the valley and balance the power load. When the air-conditioning time is synchronized with the non-air-conditioning time and the peak and trough of the grid, the air-conditioning power consumption during the peak time of the grid can be transferred to the trough of the grid. To achieve the purpose of saving electricity bills. The water source heat pump produces cold and hot water from the river, and its outlet is connected to the inlet of the secondary pump and the inlet of the dynamic energy storage system through a three-way valve. As the electricity sector in some regions implements time-of-use electricity prices, water sources can be increased during periods of low electricity prices. The heat pump unit contributes to maintain the energy supply effect, and at the same time stores the excess cold and heat energy in the dynamic energy storage system, and releases the cold and heat energy in the dynamic energy storage system during periods of high electricity prices, further saving electricity bills, reducing energy consumption, and reducing system operation Cost, increase operational efficiency. The outlet of the centrifugal chiller is respectively connected with the inlet of the secondary pump and the inlet of the dynamic energy storage system through a three-way valve. The cold water produced by it is mainly used as a supplementary energy during the peak period of cold energy demand in summer to deal with emergencies. The outlet of the plate heat exchanger is respectively connected with the flue gas lithium bromide unit, the water source heat pump and the centrifugal chiller via the primary pump. The inlet of the gas boiler is connected to the municipal natural gas pipe network, and the hot water outlet of the gas boiler is connected to the inlet of the secondary pump and the inlet of the dynamic energy storage system through a three-way valve. It is completely adopted under extreme conditions such as lack of power resources and shutdown of other units. The gas boiler supplies heat, and the hot water of the gas boiler is pressurized into the plate heat exchanger through the three-way valve through the secondary pump for heat exchange, and is pressurized by the circulating water pump to each end user. The outlet of the plate heat exchanger is connected to the gas through the primary pump The boiler is connected.
26. Bruksmodellen löser samtidigt problemet med-högeffektiv energilagring i vinter- och sommarsystem.
27. The dynamic energy storage system in the present utility model uses dynamic ice storage technology in summer, and prepares ice slurry through the process principle of "supercooled water plus crystal promotion", which greatly reduces heat transfer and thermal resistance and reduces ice-making energy consumption by 15 percent Above; the ice storage tank is completely separated from the ice-making equipment, and the dynamic energy storage system can be used as a thermal storage tank in winter. The integrated dual purpose reduces equipment investment and increases operating benefits. The dynamic energy storage system can shift the peak and fill the valley, balance the power load, and quickly respond to load changes; improve the efficiency of the generator set, reduce environmental pollution; reduce the installed capacity of the refrigeration unit, and greatly save the user's electricity cost.
28. Ovanstående visar och beskriver de grundläggande principerna och huvuddragen i bruksmodellen och fördelarna med bruksmodellen. Fackmän inom branschen bör förstå att föreliggande bruksmodell inte är begränsad av de föregående utföringsformerna. De föregående utföringsformerna och beskrivningarna illustrerar endast principerna för föreliggande bruksmodell. Utan att avvika från andan och omfattningen av den nuvarande bruksmodellen, den nuvarande bruksmodellen Den nya modellen kommer att ha olika förändringar och förbättringar, och dessa förändringar och förbättringar faller inom ramen för den påstådda bruksmodellen. Omfattningen av den patentsökta bruksmodellen definieras av de bifogade patentkraven och deras motsvarigheter.
Kontakta oss på zhang@pride-cnc.com
