基于吸收式换热的大温差供热技术是指在二级换热站处以吸收式换热机组代替传统的板式换热器,从而使一次管网回水温度降低至30℃以下,拉大了供、回水温差,故称为大温差供热技术。
1、原理介绍
图为吸收式换热机组流程图,该机组主要由吸收式换热装置和常规板换装置组成。吸收式换热装置以一次网供水的热量作为驱动力,产生热泵效应,进而能够吸收低温热源的热量。
一次网供水依次放热给吸收式换热装置的高温热源、常规换热和吸收式换热装置的低温热源,温度降低至30℃以下后返回热电厂。二次网回水依次经过吸收式换热装置和常规换热器被加热升温后,供向热用户。
2、优势分析
(1)采用吸收式换热机组后,一次网供回水温度由原来的110/70℃变为110/25℃,温差由原来的40℃增加至85℃,意味管网的热量输送能力增大约1倍。即通过吸收式换热大幅降低热力管网回路热媒的温度,拉大输送温差,可节约管网建设投资,并降低循环泵的输送电耗。
(2)不可逆损失显著降低
根据热力学第二定律可知,能级不匹配的换热过程存在较大的不可逆损失,这将造成大量可用能的浪费。连接一次网和二次网的传统板式换热器传热温差大、不可逆损失严重。而吸收式换热机组有效利用了一、二次热网间的不匹配换热环节蕴涵的可用势能,驱动吸收式热泵,使能量得到了梯级利用,避免了能量的“大材小用”。
(3)为回收低品位余热创造有利条件
由于热网回水温度降低到了30℃以下,可以更加容易回收电厂凝汽器余热,从而为提高系统能源利用效率奠定基础。随着人们对余热利用的重视和相应技术的不断完善,品位较高的余热(如高温烟气)大多得到了有效利用。而对于品位低、数量大的低温余热,如电厂循环冷却水余热、燃气锅炉或燃汽轮机的烟气冷凝热以及一些工业低位余热等,其有效利用技术的研发仍是一个亟待解决的课题。之所以低品位余热的回收利用难度高,究其根本原因就是这些余热与供热的品味要求不匹配,而抬升低温余热品味的手段(如热泵技术)往往受到技术、投资等方面因素的制约。通过吸收式换热大幅降低热力管网回路的热媒温度,可实现管网热媒与低温余热的能级匹配,这对低温余热的回收与利用是至关重要的
吸收式换热机组原理(大温差供热技术)
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