Tæknilegar framkvæmdaþættir fjöl-uppbótar miðlægrar orkuveitustöðvar ásamt vatnsvarmadælu og gaskatli
Dec 25, 2021
Skildu eftir skilaboð
Tæknilegir framkvæmdarþættir:
3. Í ljósi ofangreindra vandamála er megintilgangur þessa nytjalíkans að útvega vatnsgjafavarmadælu og gasketilstengingu sem samþættir margvísleg endurnýjanleg orkuform og ýmsum orkugjöfum er gagnkvæmt breytt í gegnum búnað til að ná fjöl{ {1}}orkuuppbót og skilvirk nýting. Fjöl-uppbótar miðstýrð aflgjafastöð.
4. Þetta nytjalíkan leysir ofangreind tæknileg vandamál með eftirfarandi tæknilausnum: fjöl-samfylltri miðlægri aflgjafastöð ásamt vatnsvarmadælu og gasketil, og fjöl-orku viðbótar miðstýrð aflgjafi ásamt vatnsvarmadælu og gaskatli. Stöðin inniheldur: aflgjafakerfi, annað er kælikerfið og það þriðja er hitakerfið.
5. Aflgjafakerfi: Aflgjafakerfið er kerfi sem veitir hverju tæki í öllu kerfinu afl. Aflgjafakerfið felur í sér afl frá gasbrennsluvélum og afl frá raforkukerfi sveitarfélaga.
6. Kælikerfi: Kælikerfið er kerfi sem veitir kaldgjafaþjónustu fyrir orkunotendur. Kælikerfið inniheldur: vatnsvarmadælueiningar, útblásturslitíumbrómíðeiningar og kraftmikil orkugeymslukerfi.
7. Vatninu við stofuhita er dælt inn í miðflóttavatnskælinn með vatnsdælunni og vatnið við stofuhita skiptir um hita við kælimiðilinn í vatnskælinum.
8. Ánnavatninu er dælt inn í vatnsvarmadælueininguna og útblásturslitíumbrómíðeiningunni í gegnum vatnsdæluna.
9. Hitakerfi: Hitakerfið er kerfi sem veitir hitagjafaþjónustu fyrir orkunotendur. Hitakerfið inniheldur: vatnsvarmadælueiningar, útblásturslitíumbrómíðeiningar, kraftmikil orkugeymslukerfi og gas-kyntra heitavatnskatla.
10. Vatnsvarmadælueiningar, útblásturslitíumbrómíðeiningar og kraftmikil orkugeymslukerfi eru algengir þættir kælikerfisins og hitakerfisins.
11. Í tilteknu útfærsludæmi núverandi nytjalíkans er inntak gasbrennsluvélarinnar tengt við jarðgasleiðslukerfi sveitarfélaga, háhitaútblástursloftið er tengt við inntak útblásturstegundar litíumbrómíð frásogseiningarinnar, og kalt/heitt vatnshluti útblásturstegundarinnar litíumbrómíð frásogseiningarinnar fer í gegnum Þriggja-lokinn fer inn í varmaskiptastöðina eftir að hafa verið þrýst á aukadæluna og hinn hlutinn fer inn í kraftmikið orkugeymslukerfi; kalt/heitt vatnshluti þriggja-loka vatnsvarmadælueiningarinnar fer inn í varmaskiptastöðina eftir að hafa verið þrýst á aukadæluna og hinn hlutinn fer inn í kraftmikið orkugeymslukerfi; kalt vatn miðflóttakælivélarinnar fer inn í varmaskiptastöðina eftir að það hefur verið þrýst á aukadæluna í gegnum þríganga-lokann.
12. Í tilteknu útfærsludæmi núverandi nytjalíkans fer kraftmikið orkugeymsla kalt og heitt vatn inn í varmaskiptastöðina eftir að hafa verið þrýst á aukadæluna í gegnum þriggja-lokann; úttak aukadælunnar er tengt við inntak plötuvarmaskiptisins í gegnum Hringrásardæluna er sett undir þrýsting og send til notanda orkuveitunnar; gerð plötu
Úttak varmaskiptisins er hvort um sig tengt við vatnsvarmadælueininguna, útblásturslitíumbrómíðeininguna, miðflóttakælirinn og kraftmikla orkugeymslukerfið.
13. Í sérstöku útfærsludæmi þessarar uppfinningar er inntak gasketils tengdur við jarðgasleiðslukerfi sveitarfélaga í gegnum jarðgasleiðsluna; kalt/heitt vatnsúttak gaskatils er tengt við inntak plötuvarmaskipta í gegnum þriggja-loka og aukadælu, Úttak plötuvarmaskipta er tengt við gasketilinn.
14. Jákvæð framfaraáhrif þessa nytjalíkans eru þau að fjöl-samfyllta miðlæga aflgjafastöðin sem þetta veitulíkan býður upp á ásamt vatnsvarmadælu og gasketil hefur eftirfarandi kosti: þetta nytjalíkan notar mörg orkuform til að bæta hvert annað upp og hafa góðan orkuafhendingarstöðugleika. Það er mjög aðlögunarhæft og hefur breitt úrval af forritum. Það samþættir margs konar endurnýjanlega orku. Hægt er að umbreyta ýmsum orkutegundum hver í aðra með búnaði til að ná þeim tilgangi að fjöl-orkuuppfylling og skilvirka notkun.
Lýsing á teikningum
15. Mynd 1 er skýringarmynd af heildarskipulagi nytjalíkans.
nákvæm lýsing
16. Ákjósanlegar útfærslur á núverandi nytjalíkani eru gefnar hér að neðan ásamt teikningum til að sýna tæknilegt kerfi núverandi nytjalíkans í smáatriðum.
17. Mynd 1 er skýringarmynd af heildarskipulagi veitulíkansins, eins og sýnt er á myndinni hér að ofan: veitulíkanið býður upp á fjöl-orkuuppbótar miðstýrð aflgjafastöð ásamt vatnsvarmadælu og gasketill, og vatnsvarmadælan og gasketill eru tengdir. Auka miðstýrðar orkuveitustöðvar innihalda: aflgjafakerfi, annað er kælikerfið og það þriðja er hitakerfið.
18. Aflgjafakerfi: Aflgjafakerfið er kerfi sem veitir hverju tæki í öllu kerfinu afl. Aflgjafakerfið felur í sér aflgjafa fyrir gasbrunahreyfla og aflgjafa frá raforkukerfi sveitarfélaga.
19. Kælikerfi: Kælikerfið er kerfi sem veitir kæliþjónustu fyrir-orkunotkunareiningar. Kælikerfið inniheldur: vatnsvarmadælueiningar, útblásturslitíumbrómíðeiningar og kraftmikil orkugeymslukerfi.
20. Herbergishitavatninu er dælt inn í miðflóttakælirinn með vatnsdælunni og stofuhitavatnið skiptir um hita við kælimiðilinn í miðflóttakælinum.
21. Ánnavatninu er dælt með vatnsdælunni í vatnsvarmadælueininguna og útblásturslitíumbrómíðeininguna.
22. Hitakerfi: Hitakerfið er kerfi sem veitir hitagjafaþjónustu fyrir orkunotendur. Hitakerfið inniheldur: vatnsvarmadælueiningar, útblásturslitíumbrómíðeiningar, kraftmikið orkugeymslukerfi og gasheitavatnskatlar;
23. Vatnsvarmadælueiningar, útblásturslitíumbrómíðeiningar og kraftmikil orkugeymslukerfi eru algengir þættir kælikerfisins og hitakerfisins.
24. Meginregla notagildislíkans: Aflframleiðsla gasbrennsluvélareiningarinnar frásogast af hinum ýmsu rafbúnaði í kerfinu og háhitaútblástursloftið sem framleitt er fer inn í útblástursloftið litíumbrómíð frásogseininguna til að framleiða kalt og heitt vatn. Inntak gasbrennsluvélarinnar er tengt við jarðgasleiðslukerfi sveitarfélaganna, háhitaútblástursloftið er tengt við reykinntak litíumbrómíð frásogseininga útblásturstegundar og kalt/heitt vatnshluti útblásturstegundarinnar litíumbrómíðs. frásogseiningin er sett undir þrýsting af aukadælunni í gegnum þríganga-lokann og fer inn til að skipta um Í hitastöðinni fer hinn hlutinn inn í kraftmikið orkugeymslukerfi; kalt/heitt vatnshluti vatnsgjafavarmadælunnar fer inn í varmaskiptastöðina eftir að hafa verið þrýst á aukadæluna og hinn hlutinn fer inn í kraftmikið orkugeymslukerfi; kalt vatn miðflóttakælivélarinnar fer í gegnum teiginn. Lokinn er þrýstaður af aukadælunni og fer síðan inn í varmaskiptastöðina; meðal þeirra fer kraftmikil orkugeymsla kalt og heitt vatn inn í varmaskiptastöðina eftir að hafa verið þrýst á aukadæluna í gegnum þriggja-lokann; úttak aukadælunnar er tengt við inntak plötuvarmaskiptisins. Úttak plötuvarmaskiptisins er tengt við vatnsgjafavarmadælueininguna, útblásturslitíumbrómíðeininguna, miðflóttakælirinn og kraftmikið orkugeymslukerfi. Að auki er gasketilinntakið tengt við jarðgasleiðslukerfi sveitarfélaga í gegnum jarðgasleiðsluna; kalt/heitt vatnsúttak gaskatils er tengt við inntak plötuvarmaskipta í gegnum þriggja-loka og aukadælu og úttak plötuvarmaskipta er tengt við gasketilinn jafnvel
veiða.
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. Notalíkanið leysir samtímis vandamálið með-afkastamikilli orkugeymslu í vetrar- og sumarkerfum.
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. Ofangreint sýnir og lýsir grunnreglum og megineinkennum nytjalíkans og kostum nytjalíkans. Þeir sem eru færir í greininni ættu að skilja að núverandi nytjamódel takmarkast ekki af ofangreindum útfærslum. Framangreindar útfærslur og lýsingar sýna aðeins meginreglur þessa notagildislíkans. Án þess að víkja frá anda og gildissviði núverandi nytsemislíkans, þá mun núverandi notalíkan hafa ýmsar breytingar og endurbætur á nýju líkani og falla þessar breytingar og endurbætur innan gildissviðs hins tilkallaða nytsemislíkans. Umfang hins tilkallaða nytjalíkans er skilgreint af meðfylgjandi kröfum og jafngildum þeirra.
Vinsamlegast hafðu samband við okkur á zhang@pride-cnc.com
