低热度废水热量综合利用方法

发布时间:2018-6-24 15:35:19

  申请日2013.08.05

  公开(公告)日2013.10.23

  IPC分类号F01K23/10

  摘要

  本发明公开了一种低热度废水的热量综合利用方法,低热度废水的热量在蒸汽发生器(1)中传递给动力循环工质,使之温度上升变成蒸汽;产生的工质蒸汽进入膨胀机(2),使之对外做功带动发电机(3);通过切换阀门,使膨胀机(2)的排气进入热水换热器(4),实现热水的制取,用于生活热水或者采暖输出;或者使膨胀机(2)的排气进入溶液加热器(5),再进入溶液再热器(9)中使溶液温度升高,之后进入溶液除湿空调机组(10)中驱动机组实现冷量的输出。本发明对低热度废水的热量综合利用,经济效益和社会效益明显。

 

  权利要求书

  1.一种低热度废水的热量综合利用方法,其特征在于:该方法基于以下具有三个回 路的装置,

  该装置的第一个回路中,蒸汽发生器(1)的输入端接热源,输出端接溶液再热器 (9)的一个输入端,溶液再热器(9)的输出端输出热源;

  该装置的第二个回路中,蒸汽发生器(1)的工质侧出口端与汽轮机或膨胀机(2) 的进口端相连,膨胀机(2)驱动发电机(3),膨胀机(2)的出口端分别与热水换热器 (4)的进口端和溶液加热器(5)的进口端相连,热水换热器(4)和溶液加热器(5) 的工质出口端均分别与冷凝器(6)的进口端相连,冷凝器(6)的出口端与储液罐(7) 的进口端相连,储液罐(7)的出口端与工质泵(8)的进口端相连,工质泵(8)的出 口端与蒸汽发生器(1)的工质侧进口端相连;

  该装置的第三个回路中,溶液加热器(5)的溶液进口端与溶液除湿空调机组(10) 的溶液出口端相连,溶液加热器(5)的溶液出口端与溶液除湿空调机组(10)和溶液 再热器(9)的进口端分别相连,溶液再热器(9)的溶液出口端与溶液除湿空调机组(10) 的溶液进口端相连;

  低热度废水的热量在蒸汽发生器(1)中传递给动力循环工质,使之温度上升变成蒸 汽;产生的工质蒸汽进入膨胀机(2),使之对外做功带动发电机(3);通过切换阀门, 使膨胀机(2)的排气进入热水换热器(4),实现热水的制取,用于生活热水或者采暖 输出;或者使膨胀机(2)的排气进入溶液加热器(5),再进入溶液再热器(9)中使溶 液温度升高,之后进入溶液除湿空调机组(10)中驱动机组实现冷量的输出。

  说明书

  低热度废水的热量综合利用方法

  技术领域

  本发明是一种余热回收综合利用的方法,具体涉及中低温余热废热回收利用的方 法。属于余热回收综合利用技术范畴。

  背景技术

  中低温余热的数量庞大,在钢铁、水泥、实话、玻璃、陶瓷制糖等行业生产过程中 产生了大量的低温余热,包括热水、低品位烟气和蒸汽等,这些热量数量大、品位低, 基本不能被生产过程再利用。而且有些行业生产过程中需要一定品质的工艺气体,其制 取过程中需要干燥装置等。而有机朗肯循环技术是一种可以有效利用中低温热源的动力 循环技术,利用膨胀机或者汽轮机来将从热源中吸取的热量转化为动力,带动发电机发 电。经过膨胀之后的工质通常直接进入冷凝器进行冷凝,然后变成液体,其中的冷凝热 量直接被冷凝介质带走进行排放,这种方式对于能源在一定程度上意味着浪费。而溶液 除湿空调技术要实现连续运行,需要对溶液进行再生,而且再生过程中需要一定温度的 热源来驱动。鉴于该种空调技术的溶液再生温度范围比较广的特点,将膨胀后的工质的 热量用于溶液的再生,实现溶液除湿空调机组的运转,提供除湿与制冷的输出,可以用 于厂区的制冷和工艺气体的干燥等功能。该种技术能够实现对中低温余热废热的高效回 收与梯级利用,提升节能减排的效果。

  发明内容

  发明目的:本发明的目的是提供一种低热度废水的热量综合利用方法,可以高效的回 收低热度废水的热量,并用于发电和实现冷热量的输出,实现余热综合利用。

  技术方案:为解决上述技术问题,本发明提供了一种低热度废水的热量综合利用方 法,其特征在于:该方法基于以下具有三个回路的装置,

  该装置的第一个回路中,蒸汽发生器(1)的输入端接热源,输出端接溶液再热器 (9)的一个输入端,溶液再热器(9)的输出端输出热源;

  该装置的第二个回路中,蒸汽发生器(1)的工质侧出口端与汽轮机或膨胀机(2) 的进口端相连,膨胀机(2)驱动发电机(3),膨胀机(2)的出口端分别与热水换热器 (4)的进口端和溶液加热器(5)的进口端相连,热水换热器(4)和溶液加热器(5) 的工质出口端均分别与冷凝器(6)的进口端相连,冷凝器(6)的出口端与储液罐(7) 的进口端相连,储液罐(7)的出口端与工质泵(8)的进口端相连,工质泵(8)的出 口端与蒸汽发生器(1)的工质侧进口端相连;

  该装置的第三个回路中,溶液加热器(5)的溶液进口端与溶液除湿空调机组(10) 的溶液出口端相连,溶液加热器(5)的溶液出口端与溶液除湿空调机组(10)和溶液 再热器(9)的进口端分别相连,溶液再热器(9)的溶液出口端与溶液除湿空调机组(10) 的溶液进口端相连;

  低热度废水的热量在蒸汽发生器(1)中传递给动力循环工质,使之温度上升变成蒸 汽;产生的工质蒸汽进入膨胀机(2),使之对外做功带动发电机(3);通过切换阀门, 使膨胀机(2)的排气进入热水换热器(4),实现热水的制取,用于生活热水或者采暖 输出;或者使膨胀机(2)的排气进入溶液加热器(5),再进入溶液再热器(9)中使溶 液温度升高,之后进入溶液除湿空调机组(10)中驱动机组实现冷量的输出。

  有益效果:

  1.该方法对中低温余热废热进行高效回收与梯级利用,综合利用效率高;

  2.结合溶液除湿空调系统,对本应该排放掉的高温段冷凝热进行回收合理利用, 实现系统除湿与冷量的输出;

  3.可以有效利用冷凝热及流过蒸汽发生器后的余热废热实现供热水及冬季采暖。

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