一种残膜回收机防缠绕挑膜装置的制 一种秧草收获机用电力驱动行走机构

一种供热系统的制作方法

2022-05-01 10:21:53 来源:中国专利 TAG:


1.本技术涉及机械领域,尤其涉及一种供热系统。


背景技术:

2.在发电厂中,一般设置有汽轮机。在相关技术中,一般可通过从汽轮机的中压缸抽汽并将从中压缸抽取的蒸汽直接输送至热网的方式进行供热。但是,这种供热方式存在高品位能量低用的问题,从而会使得从中压缸抽取的蒸汽的热能利用率较低。


技术实现要素:

3.本技术实施例提供了一种供热系统,以解决蒸汽的热能利用率较低的问题。
4.本技术实施例提供的供热系统包括:第一汽轮机、背压机、第一热网加热器、第二汽轮机、第二凝汽器、第二冷却塔、吸收式热泵和第二热网加热器;所述第一汽轮机包括第一中压缸,所述第二汽轮机包括第二中压缸和第二低压缸;
5.所述第一中压缸设置有第一中压缸出口,所述背压机设置有背压机进口和背压机出口,所述第一热网加热器设置有第一加热器进汽口、第一加热器进水口和第一加热器出水口;
6.所述第一中压缸出口与所述背压机进口连接,所述背压机出口与所述第一加热器进汽口连接;
7.所述第二中压缸设置有第二中压缸出口,所述第二低压缸设置有第二低压缸进口和第二低压缸出口,所述第二凝汽器设置有第二凝汽器进汽口、第二凝汽器进水口和第二凝汽器出水口,所述第二冷却塔设置有第二冷却塔进口和第二冷却塔出口,所述吸收式热泵设置有热泵进汽口、热泵余热水进口、热泵余热水出口、热泵进水口和热泵出水口,所述第二热网加热器设置有第二加热器进汽口、第二加热器进水口和第二加热器出水口;
8.所述第二中压缸出口分别与所述第二低压缸进口、热泵进汽口和第二加热器进汽口连接,所述第二低压缸出口与所述第二凝汽器进汽口连接,所述第二凝汽器进水口与所述第二冷却塔出口连接,所述第二凝汽器出水口与所述热泵余热水进口连接,所述热泵余热水出口与所述第二冷却塔进口连接,所述热泵出水口分别与所述第一加热器进水口和所述第二加热器进水口连接,
9.所述第一加热器出水口和所述第二加热器出水口均用于与热网供水管路连接,所述热泵进水口用于与热网回水管路连接。
10.可选地,所述供热系统还包括第一凝汽器和第一冷却塔,所述第一汽轮机还包括第一低压缸;所述第一低压缸设置有第一低压缸进口和第一低压缸出口,所述第一凝汽器设置有第一凝汽器进汽口、第一凝汽器进水口和第一凝汽器出水口,所述第一冷却塔设置有第一冷却塔进口和第一冷却塔出口;所述第一中压缸出口还与所述第一低压缸进口连接,所述第一低压缸出口与所述第一凝汽器进汽口连接,所述第一凝汽器进水口与所述第一冷却塔出口连接,所述第一凝汽器出水口与所述第一冷却塔进口连接。
11.可选地,所述供热系统还包括第一除氧器,所述第一热网加热器还设置有第一加热器疏水出口,所述第一加热器疏水出口与所述第一除氧器连接。
12.可选地,所述第一凝汽器还设置有第一凝汽器凝结水出口,所述第一凝汽器凝结水出口与所述第一除氧器连接。
13.可选地,所述供热系统还包括第一疏水泵,所述第一加热器疏水出口和所述第一凝汽器凝结水出口均通过所述第一疏水泵与所述第一除氧器连接。
14.可选地,所述供热系统还包括循环泵,所述热泵出水口通过所述循环泵分别与所述第一加热器进水口和所述第二加热器进水口连接。
15.可选地,所述供热系统还包括第二除氧器,所述吸收式热泵还设置有热泵疏水口,所述热泵疏水口与所述第二除氧器连接。
16.可选地,所述第二热网加热器还设置有第二加热器疏水出口,所述第二加热器疏水出口与所述第二除氧器连接。
17.可选地,所述第二凝汽器还设置有第二凝汽器凝结水出口,所述第二凝汽器凝结水出口与所述第二除氧器连接。
18.可选地,所述供热系统还包括第二疏水泵,所述热泵疏水口、所述第二加热器疏水出口和所述第二凝汽器凝结水出口均通过所述第二疏水泵与所述第二除氧器连接。
19.本技术实施例采用的上述至少一个技术方案能够达到以下有益效果:
20.在本技术的实施例中,可以将第一中压缸的蒸汽经背压机输送给第一热网加热器,可以将第二中压缸的蒸汽输送给第二低压缸、吸收式热泵和第二热网加热器,可以将第二低压缸的热能经第二凝汽器输送给吸收式热泵,可以将吸收式热泵的热能也输送给第二热网加热器。从而,可以通过利用第一热网加热器和第二热网加热器分别向热网供应供热介质的方式,实现对热网的供热。采用本技术实施例提供的方案,可以改善在相关技术中,中压缸的蒸汽直接用于对热网进行供热存在高品位能量低用的问题,可以提高中压缸的蒸汽的热能利用率。
附图说明
21.为了更清楚地说明本技术实施例或相关技术中的技术方案,下面将对实施例或相关技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
22.图1为本技术实施例提供的一种供热系统的示意图;
23.图2为本技术实施例提供的另一种供热系统的示意图。
24.附图标记说明:100-供热系统;110a-第一汽轮机;1101a-第一中压缸;11011a-第一中压缸出口;1102a-第一低压缸;11021a-第一低压缸进口;11022a-第一低压缸出口;120a-第一凝汽器;1201a-第一凝汽器进汽口;1202a-第一凝汽器进水口;1203a-第一凝汽器出水口;1204a-第一凝汽器凝结水出口;130a-第一冷却塔;1301a-第一冷却塔进口;1302a-第一冷却塔出口;140a-背压机;1401a-背压机进口;1402a-背压机出口;150a-第一热网加热器;1501a-第一加热器进汽口;1502a-第一加热器进水口;1503a-第一加热器出水口;1504a-第一加热器疏水出口;
25.110b-第二汽轮机;1101b-第二中压缸;11011b-第二中压缸出口;1102b-第二低压缸;11021b-第二低压缸进口;11022b-第二低压缸出口;120b-第二凝汽器;1201b-第二凝汽器进汽口;1202b-第二凝汽器进水口;1203b-第二凝汽器出水口;1204b-第二凝汽器凝结水出口;130b-第二冷却塔;1301b-第二冷却塔进口;1302b-第二冷却塔出口;140b-吸收式热泵;1401b-热泵进汽口;1402b-热泵余热水进口;1403b-热泵余热水出口;1404b-热泵进水口;1405b-热泵出水口;1406b-热泵疏水口;150b-第二热网加热器;1501b-第二加热器进汽口;1502b-第二加热器进水口;1503b-第二加热器出水口;1504b-第二加热器疏水出口;
26.160a-第一除氧器;160b-第二除氧器;1701a-第一疏水泵;1701b-第二疏水泵;1702-第一循环泵;1801-第一阀门;1802-第二阀门;1803-第三阀门;1804-第四阀门;1805-第一减压阀;1806-第五阀门;1807-第六阀门;1808-第七阀门;1809-第二减压阀;210-热网回水管路;220-热网供水管路。
具体实施方式
27.为使本技术的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术具体实施例及相应的附图对本技术技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
28.在本技术的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。
29.此外,尽管本技术中所使用的术语是从公知公用的术语中选择的,但是本技术说明书中所提及的一些术语可能是申请人按他或她的判断来选择的,其详细含义在本文的描述的相关部分中说明。
30.此外,要求不仅仅通过所使用的实际术语,而是还要通过每个术语所蕴含的意义来理解本技术。
31.以下结合附图,详细说明本技术各实施例提供的技术方案。
32.本技术实施例提供了一种供热系统。参考图1,在本技术的实施例中,供热系统100可包括:第一汽轮机110a、背压机140a、第一热网加热器150a、第二汽轮机110b、第二凝汽器120b、第二冷却塔130b、吸收式热泵140b和第二热网加热器150b。第一汽轮机110a可包括第一中压缸1101a,第二汽轮机110b可包括第二中压缸1101b和第二低压缸1102b。
33.在本技术的实施例中,第一中压缸1101a可与背压机140a连接,第一中压缸1101a可向背压机140a输送蒸汽。背压机140a可与第一热网加热器150a连接,第一热网加热器150a可与热网连接。可以通过利用第一热网加热器150a向热网供应供热介质的方式,实现对热网的供热。
34.在本技术的实施例中,第二中压缸1101b可与第二低压缸1102b连接,第二中压缸1101b可向第二低压缸1102b输送蒸汽。第二低压缸1102b可与第二凝汽器120b连接,第二凝汽器120b可与第二冷却塔130b连接。
35.第二中压缸1101b还可与吸收式热泵140连接,第二中压缸1101b可向吸收式热泵
140输送蒸汽。吸收式热泵140可与第二热网加热器150b连接,第二热网加热器150b可与热网连接。第二中压缸1101b还可与第二热网加热器150b连接,第二中压缸1101b可向第二热网加热器150b输送蒸汽。这样,可以通过利用第二热网加热器150b向热网供应供热介质的方式,实现对热网的供热。
36.在本技术的实施例中,可以通过将第一中压缸1101a的蒸汽输送给第一热网加热器150a的方式,结合将第二中压缸1101b的蒸汽输送给第二低压缸1102b、吸收式热泵140和第二热网加热器150b的方式,改善在相关技术中,中压缸的蒸汽直接用于对热网进行供热存在高品位能量低用的问题,可以提高中压缸的蒸汽的热能利用率。
37.需说明的是,一般而言,汽轮机可以设置有高压缸、中压缸和低压缸。高压缸在主蒸汽进入气缸的最初阶段时的蒸汽压力大,温度高,所以相对应的高压缸叶片短,叶轮直径大。高压缸、中压缸、低压缸三者并列,区别主要在于内部压力的不同。
38.还需说明的是,热网加热器一般可包括基本热网加热器与尖峰热网加热器。在本技术的实施例中,第一热网加热器150a可以为尖峰热网加热器。当然,在本技术的其它实施例中,第一热网加热器150a也可以为基本热网加热器。第二热网加热器150b可以为尖峰热网加热器。当然,在本技术的其它实施例中,第二热网加热器150b也可以为基本热网加热器。
39.为了使得本领域的技术人员能够更好地连接本技术实施例提供的方案,本技术实施例给出了供热系统100中包括的各设备之间的具体连接方式供本领域的技术人员参考。
40.参考图1,在本技术的实施例中,第一中压缸1101a可设置有第一中压缸出口11011a。背压机140a可设置有背压机进口1401a和背压机出口1402a。第一热网加热器150a可设置有第一加热器进汽口1501a、第一加热器进水口1502a和第一加热器出水口1503a。第一中压缸出口11011a可与背压机进口1401a连接,背压机出口1402a可与第一加热器进汽口1501a连接。
41.第二中压缸1101b可设置有第二中压缸出口11011b。第二低压缸1102b可设置有第二低压缸进口11021b和第二低压缸出口11022b。第二凝汽器120b可设置有第二凝汽器进汽口1201b、第二凝汽器进水口1202b和第二凝汽器出水口1203b。第二冷却塔130b可设置有第二冷却塔进口1301b和第二冷却塔出口1302b。吸收式热泵140b可设置有热泵进汽口1401b、热泵余热水进口1402b、热泵余热水出口1403b、热泵进水口1404b和热泵出水口1405b。第二热网加热器150b可设置有第二加热器进汽口1501b、第二加热器进水口1502b和第二加热器出水口1503b。
42.第二中压缸出口11011b可分别与第二低压缸进口11021b、热泵进汽口1401b和第二加热器进汽口1501b连接。第二低压缸出口11022b可与第二凝汽器进汽口1201b连接;第二凝汽器进水口1202b可与第二冷却塔出口1302b连接;第二凝汽器出水口1203b可与热泵余热水进口1402b连接。热泵余热水出口1403b可与第二冷却塔进口1301b连接。热泵出水口1405b可分别与第一加热器进水口1502a和第二加热器进水口1502b连接。
43.在本技术的实施例中,第一加热器出水口1503a和第二加热器出水口1503b可均用于与热网供水管路220连接,热泵进水口1404b可用于与热网回水管路210连接。
44.以此方式,在本技术的实施例中,可以将第一中压缸1101a的蒸汽经背压机140a输送给第一热网加热器150a,可以将第二中压缸1101b的蒸汽输送给第二低压缸1102b、吸收
式热泵140和第二热网加热器150b,可以将第二低压缸1102b的热能经第二凝汽器120b输送给吸收式热泵140,可以将吸收式热泵140的热能也输送给第二热网加热器150b。从而,可以通过利用第一热网加热器150a和第二热网加热器150b分别向热网供应供热介质的方式,实现对热网的供热。采用本技术实施例提供的方案,可以改善在相关技术中,中压缸的蒸汽直接用于对热网进行供热存在高品位能量低用的问题,可以提高中压缸的蒸汽的热能利用率。
45.需说明的是,在本技术的实施例中,第一中压缸1101a可设置有第一中压缸入口,蒸汽可以经第一中压缸入口输入至第一中压缸1101a中。在本技术的实施例中,第二中压缸1101b可设置有第二中压缸入口,蒸汽可以经第二中压缸入口输入至第二中压缸1101b中。
46.参考图2,在本技术实施例提供的任意一种供热系统的基础上,供热系统100还可包括第一凝汽器120a和第一冷却塔130a。第一汽轮机110a还可包括第一低压缸1102a。
47.第一低压缸1102a可设置有第一低压缸进口11021a和第一低压缸出口11022a。第一凝汽器120a可设置有第一凝汽器进汽口1201a、第一凝汽器进水口1202a和第一凝汽器出水口1203a。第一冷却塔130a可设置有第一冷却塔进口1301a和第一冷却塔出口1302a。
48.第一中压缸出口11011a还可与第一低压缸进口11021a连接,第一低压缸出口11022a可与第一凝汽器进汽口1201a连接,第一凝汽器进水口1202a可与第一冷却塔出口1302a连接,第一凝汽器出水口1203a可与第一冷却塔进口1301a连接。
49.参考图2,在本技术的实施例中,供热系统100还可包括第一除氧器160a。第一热网加热器150a还可设置有第一加热器疏水出口1504a,第一加热器疏水出口1504a可与第一除氧器160a连接。这样,经第一加热器进汽口1501a输送至第一热网加热器150a中的蒸汽可以在第一热网加热器150a的作用下变为疏水而由第一加热器疏水出口1504a输出。由第一加热器疏水出口1504a输出的疏水可以经第一除氧器160a处理后进行二次利用。例如,可以将经第一除氧器160a处理后的疏水输送至锅炉中进行二次利用,这样可以节约水资源。
50.参考图2,在本技术的实施例中,第一凝汽器120a还可设置有第一凝汽器凝结水出口1204a,第一凝汽器凝结水出口1204a可与第一除氧器160a连接。这样,经第一凝汽器进汽口1201a输送至第一凝汽器120a中的蒸汽可以在第一凝汽器120a的作用下变为凝结水而由第一凝汽器凝结水出口1204a输出。由第一凝汽器凝结水出口1204a输出的凝结水可以经第一除氧器160a处理后进行二次利用。例如,可以将经第一除氧器160a处理后的凝结水输送至锅炉中进行二次利用,这样可以节约水资源。
51.参考图2,在本技术的实施例中,供热系统100还包括第一疏水泵1701a,第一加热器疏水出口1504a和第一凝汽器凝结水出口1204a均通过第一疏水泵1701a与第一除氧器160a连接。这样,可以通过泵送的方式将第一加热器疏水出口1504a输出的疏水以及第一凝汽器凝结水出口1204a输出的凝结水输送至第一除氧器160a中。
52.参考图2,在本技术的实施例中,供热系统100还包括循环泵1702,热泵出水口1405b可通过循环泵1702分别与第一加热器进水口1502a和第二加热器进水口1502b连接。这样,在本技术的实施例中,可以利用循环泵1702将热泵出水口1405b输出的热水分别输送至第一加热器进水口1502a和第二加热器进水口1502b。
53.参考图2,在本技术的实施例中,在供热系统100包括第一低压缸1102a的情况下,供热系统100可包括第一阀门1801,第一中压缸出口11011a可通过第一阀门1801与第一低
压缸进口11021a连接。这样,可以利用第一阀门1801控制第一中压缸出口11011a与第一低压缸进口11021a之间的连接管路的通断。示例性地,在本技术的实施例中,第一阀门1801可以为开关阀或流量控制阀等。示例性地,在本技术的实施例中,第一阀门1801可以为电控阀门,这样,便于控制第一阀门1801的工作状态。
54.参考图2,在本技术的实施例中,供热系统100还可包括第二阀门1802,第一中压缸出口11011a可通过第二阀门1802与背压机进口1401a连接。这样,可以利用第二阀门1802控制第一中压缸出口11011a与背压机进口1401a之间的连接管路的通断。示例性地,在本技术的实施例中,第二阀门1802可以为开关阀或流量控制阀等。示例性地,在本技术的实施例中,第二阀门1802可以为电控阀门,这样,便于控制第二阀门1802的工作状态。
55.参考图2,在本技术的实施例中,第一中压缸出口11011a还可与第一加热器进汽口1501a连接。这样,可以使得第一中压缸出口11011a输出的蒸汽经第一加热器进汽口1501a输送至第一热网加热器150a中。
56.参考图2,在本技术的实施例中,供热系统100还可包括第三阀门1803和第四阀门1804。第一中压缸出口11011a可通过第三阀门1803与背压机进口1401a连接。第一中压缸出口11011a可通过第四阀门1804与第一加热器进汽口1501a连接。这样,在本技术的实施例中,可以利用第三阀门1803控制第一中压缸出口11011a与背压机进口1401a之间的连接管路的通断。可以利用第四阀门1804控制第一中压缸出口11011a与第一加热器进汽口1501a之间的连接管路的通断。示例性地,在本技术的实施例中,第三阀门1803和第四阀门1804均可以为开关阀或流量控制阀等。
57.参考图2,在本技术的实施例中,供热系统100还可包括第一减压阀1805,第一减压阀1805可设置于第一中压缸出口11011a与第一加热器进汽口1501a之间。这样,可以利用第一减压阀1805对输送至第一加热器进汽口1501a的蒸汽进行减压。
58.在本技术的实施例中,可以在背压机出口1402a与第一加热器进汽口1501a之间设置控制阀门,可以利用控制阀门控制背压机出口1402a与第一加热器进汽口1501a之间的连接管路的通断。示例性地,在本技术的实施例中,控制阀门可以为开关阀或流量控制阀等。
59.在本技术的实施例中,第一热网加热器150a的数量可以为多个,多个第一热网加热器150a可以相互并联。示例性地,在本技术的实施例中,第一热网加热器150a的数量可以为2个。当然,在本技术的其它实施例中,第一热网加热器150a的数量也可以为1个、3个、4个等,这里不一一列举。
60.参考图2,在本技术的实施例中,供热系统100还可包括第二除氧器160b。吸收式热泵140b还可设置有热泵疏水口1406b,热泵疏水口1406b可与第二除氧器160b连接。这样,经热泵进汽口1401b输送至吸收式热泵140的蒸汽可以在吸收式热泵140的作用下变为疏水而由热泵疏水口1406b输出。由热泵疏水口1406b输出的疏水可以经第二除氧器160b处理后进行二次利用。例如,可以将经第二除氧器160b处理后的疏水输送至锅炉中进行二次利用,这样可以节约水资源。
61.参考图2,在本技术的实施例中,第二热网加热器150b还可设置有第二加热器疏水出口1504b,第二加热器疏水出口1504b可与第二除氧器160b连接。这样,经第二加热器进汽口1501b输送至第二热网加热器150b中的蒸汽可以在第二热网加热器150b的作用下变为疏水而由第二加热器疏水出口1504b输出。由第二加热器疏水出口1504b输出的疏水可以经第
二除氧器160b处理后进行二次利用。例如,可以将经第二除氧器160b处理后的疏水输送至锅炉中进行二次利用,这样可以节约水资源。
62.参考图2,在本技术的实施例中,第二凝汽器120b还可设置有第二凝汽器凝结水出口1204b,第二凝汽器凝结水出口1204b可与第二除氧器160b连接。这样,经第二凝汽器进汽口1201b输送至第二凝汽器120b中的蒸汽可以在第二凝汽器120b的作用下变为凝结水而由第二凝汽器凝结水出口1204b输出。由第二凝汽器凝结水出口1204b输出的凝结水可以经第二除氧器160b处理后进行二次利用。例如,可以将经第二除氧器160b处理后的凝结水输送至锅炉中进行二次利用,这样可以节约水资源。
63.参考图2,在本技术的实施例中,供热系统100还包括第二疏水泵1701b,热泵疏水口1406b、第二加热器疏水出口1504b和第二凝汽器凝结水出口1204b均通过第二疏水泵1701b与第二除氧器160b连接。这样,可以通过泵送的方式,利用第二疏水泵1701b将热泵疏水口1406b和第二加热器疏水出口1504b输出的疏水输送至第二除氧器160b中,将第二凝汽器凝结水出口1204b输出的凝结水输送至第二除氧器160b中。
64.参考图2,在本技术的实施例中,供热系统100还包括第五阀门1806,第二中压缸出口11011b通过第五阀门1806与第二低压缸进口11021b连接。这样,可以利用第五阀门1806控制第二中压缸出口11011b与第二低压缸进口11021b之间的连接管路的通断。示例性地,在本技术的实施例中,第五阀门1806可以为开关阀或流量控制阀等。示例性地,在本技术的实施例中,第五阀门1806可以为电控阀门,这样,便于控制第五阀门1806的工作状态。
65.参考图2,在本技术的实施例中,供热系统100还包括第六阀门1807,第二中压缸出口11011b通过第六阀门1807分别与热泵进汽口1401b和第二加热器进汽口1501b连接。这样,可以利用第六阀门1807控制第二中压缸出口11011b与热泵进汽口1401b之间的连接管路的通断,以及利用第六阀门1807控制第二中压缸出口11011b与第二加热器进汽口1501b之间的连接管路的通断。示例性地,在本技术的实施例中,第六阀门1807可以为开关阀或流量控制阀等。示例性地,在本技术的实施例中,第六阀门1807可以为电控阀门,这样,便于控制第六阀门1807的工作状态。
66.参考图2,在本技术的实施例中,供热系统100还包括第七阀门1808,第二中压缸出口11011b通过第六阀门1807和第七阀门1808与热泵进汽口1401b连接。这样,可以利用第六阀门1807和第七阀门1808控制第二中压缸出口11011b与热泵进汽口1401b之间的连接管路的通断。示例性地,在本技术的实施例中,第七阀门1808可以为开关阀或流量控制阀等。示例性地,在本技术的实施例中,第七阀门1808可以为电控阀门,这样,便于控制第七阀门1808的工作状态。
67.参考图2,在本技术的实施例中,供热系统100还可包括第二减压阀1809,第二减压阀1809可设置于第二中压缸出口11011b与第二加热器进汽口1501b之间。这样,可以利用第二减压阀1809对输送至第二加热器进汽口1501b的蒸汽进行减压。
68.在本技术的实施例中,第二热网加热器150b的数量可以为多个,多个第二热网加热器150b可以相互并联。示例性地,在本技术的实施例中,第二热网加热器150b的数量可以为2个。当然,在本技术的其它实施例中,第二热网加热器150b的数量也可以为1个、3个、4个等,这里不一一列举。
69.在本技术的实施例中,吸收式热泵140的数量可以为多个,多个吸收式热泵140可
以相互并联。示例性地,在本技术的实施例中,吸收式热泵140的数量可以为6台。当然,在本技术的其它实施例中,吸收式热泵140的数量也可以为1台、2台、3台、4台、5台、7台等,这里不一一列举。
70.以此方式,在本技术的实施例中,可以将第一中压缸1101a的蒸汽经背压机140a输送给第一热网加热器150a,可以将第二中压缸1101b的蒸汽输送给第二低压缸1102b、吸收式热泵140和第二热网加热器150b,可以将第二低压缸1102b的热能经第二凝汽器120b输送给吸收式热泵140,可以将吸收式热泵140的热能也输送给第二热网加热器150b。从而,可以通过利用第一热网加热器150a和第二热网加热器150b分别向热网供应供热介质的方式,实现对热网的供热。采用本技术实施例提供的方案,可以改善在相关技术中,中压缸的蒸汽直接用于对热网进行供热存在高品位能量低用的问题,可以提高中压缸的蒸汽的热能利用率。
71.需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
72.尽管已经示出和描述了本技术的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本技术实施例的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本技术实施例的范围由所附权利要求及其等同物限定。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

相关文献