恭喜国能龙源蓝天节能技术有限公司郝亚珍获国家专利权
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龙图腾网恭喜国能龙源蓝天节能技术有限公司申请的专利基于网源综合节能的多品位低位能梯级供热方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN114526508B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-05-16发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202210238465.5,技术领域涉及:F24D3/02;该发明授权基于网源综合节能的多品位低位能梯级供热方法是由郝亚珍;张芬芳;赵虎军设计研发完成,并于2022-03-11向国家知识产权局提交的专利申请。
本基于网源综合节能的多品位低位能梯级供热方法在说明书摘要公布了:本发明涉及一种基于网源综合节能的多品位低位能梯级供热方法,供热系统包括多个汽轮机组、多个热网凝汽器、尖峰加热系统和多个冷却机组。多个汽轮机组的乏汽口与多个热网凝汽器的蒸汽入口一一对应连接。多个汽轮机组的抽汽口均连接尖峰加热系统,多个冷却机组与多个热网凝汽器一一对应连接;多个热网凝汽器依次串联成主供热系统,主供热系统的出口与尖峰加热系统的入口连接,主供热系统与尖峰加热系统之间的管路上设置有热网循环泵。本发明可根据热用户的需求参数,控制热网凝汽器和尖峰加热系统的投入级数,最大限度实现供热汽源参数与热网需求参数的合理匹配,降低供热耗能成本。另外,也保障了供热系统安全性。
本发明授权基于网源综合节能的多品位低位能梯级供热方法在权利要求书中公布了:1.一种基于网源综合节能的多品位低位能梯级供热方法,其特征在于:所述基于网源综合节能的多品位低位能梯级供热方法基于基于网源综合节能的多品位低位能梯级供热系统进行实施,基于网源综合节能的多品位低位能梯级供热系统包括:多个汽轮机组、多个热网凝汽器、尖峰加热系统以及多个冷却机组;多个汽轮机组依次采用逐级升高的背压条件运行;多个汽轮机组的乏汽口与多个热网凝汽器的蒸汽入口一一对应连接;多个汽轮机组的抽汽口均连接尖峰加热系统;多个冷却机组(10)与多个热网凝汽器一一对应连接;多个热网凝汽器依次串联成主供热系统,主供热系统的出口与尖峰加热系统的入口连接;尖峰加热系统的出口通过热网供水管路(1)连接至热用户(9)的入口,主供热系统的入口通过热网回水管路(2)连接热用户(9)的出口,构成热网;主供热系统的出口与尖峰加热系统的入口之间的管路上设置有热网循环泵(8),主供热系统的出口与尖峰加热系统的入口之间的管路上设置有乏汽加热温度测量表计(103);基于网源综合节能的多品位低位能梯级供热系统包括五个汽轮机组,五个汽轮机组分别为第一汽轮机组(3)、第二汽轮机组(4)、第三汽轮机组(5)、第四汽轮机组(6)以及第五汽轮机组(7),第一汽轮机组(3)至第五汽轮机组(7)依次采用逐级升高的背压条件运行;基于网源综合节能的多品位低位能梯级供热系统包括五个热网凝汽器,五个热网凝汽器分别为第一热网凝汽器(11)、第二热网凝汽器(12)、第三热网凝汽器(13)、第四热网凝汽器(14)以及第五热网凝汽器(15),第一热网凝汽器(11)、第二热网凝汽器(12)、第三热网凝汽器(13)、第四热网凝汽器(14)以及第五热网凝汽器(15)依次连接;第一汽轮机组(3)的乏汽口与第一热网凝汽器(11)的蒸汽入口连接;第二汽轮机组(4)的乏汽口与第二热网凝汽器(12)的蒸汽入口连接;第三汽轮机组(5)的乏汽口与第三热网凝汽器(13)的蒸汽入口连接;第四汽轮机组(6)的乏汽口与第四热网凝汽器(14)的蒸汽入口连接;第五汽轮机组(7)的乏汽口与第五热网凝汽器(15)的蒸汽入口连接;第一热网凝汽器(11)的冷却水入口和冷却水出口之间并联有第一凝汽器旁路管道(32);第一热网凝汽器(11)的冷却水入口通过第一凝汽器进水管道(30)连接热网回水管道(2)的出口;第二热网凝汽器(12)的冷却水入口和冷却水出口之间并联有第二凝汽器旁路管道(42);第二热网凝汽器(12)的冷却水入口通过第二凝汽器进水管道(40)连接第一凝汽器出水管道(31)的出口;第三热网凝汽器(13)的冷却水入口和冷却水出口之间并联有第三凝汽器旁路管道(52);第三热网凝汽器(13)的冷却水入口通过第三凝汽器进水管道(50)连接第二凝汽器出水管道(41)的出口;第四热网凝汽器(14)的冷却水入口和冷却水出口之间并联有第四凝汽器旁路管道(62);第四热网凝汽器的冷却水入口(14)通过第四凝汽器进水管道(60)连接第三凝汽器出水管道(51)的出口;第五热网凝汽器(15)的冷却水入口和冷却水出口之间并联有第五凝汽器旁路管道(72);第五热网凝汽器(15)的冷却水入口通过第五凝汽器进水管道(70)连接第四凝汽器出水管道(61)的出口;第五热网凝汽器(15)的冷却水出口通过第五凝汽器出口管道(71)连接尖峰加热系统的入口;第一凝汽器进水管道(30)、第一凝汽器出水管道(31)、第二凝汽器进水管道(40)、第二凝汽器出水管道(41)、第三凝汽器进水管道(50)、第三凝汽器出水管道(51)、第四凝汽器进水管道(60)、第四凝汽器出水管道(61)、第五凝汽器进水管道(70)、第五凝汽器出口管道(71)上均设置有阀门;第一凝汽器旁路管道(32)、第二凝汽器旁路管道(42)、第三凝汽器旁路管道(52)、第四凝汽器旁路管道(62)以及第五凝汽器旁路管道(72)上均设置有阀门,第一凝汽器旁路管道(32)、第二凝汽器旁路管道(42)、第三凝汽器旁路管道(52)、第四凝汽器旁路管道(62)以及第五凝汽器旁路管道(72)依次串联成主旁路,主旁路的入口与主供热系统的入口连接,主旁路的出口与主供热系统的出口连接;尖峰加热系统包括串联的第一尖峰加热系统(19)和第二尖峰加热系统(20);第一尖峰加热系统(19)包括第一小汽轮机(21)以及并联连接的第一小汽轮机排汽加热器(22)、第一热网加热器(23)和第一尖峰加热旁路管道(82);第一小汽轮机排汽加热器(22)与第一小汽轮机(21)的排汽口连接;第二尖峰加热系统(20)包括第二小汽轮机(24)以及并联连接的第二小汽轮机排汽加热器(25)、第二热网加热器(26)和第二尖峰加热旁路管道(92);第二小汽轮机排汽加热器(25)与第二小汽轮机(24)的排汽口连接;第一尖峰加热旁路管道(82)的入口与主供热系统的出口连接,第一尖峰加热旁路管道(82)的出口与第二尖峰加热旁路管道(92)的入口连接,第二尖峰加热旁路管道(92)的出口与热网供水管路(1)的入口连接;第一尖峰加热系统(19)的出口与第二尖峰加热系统(20)的入口之间的管路上设置有第一级尖峰加热温度测量表计(104);多个汽轮机组的抽汽口均连接第一小汽轮机(21)、第一热网加热器(23)、第二小汽轮机(24)以及第二热网加热器(26)的蒸汽入口;第一小汽轮机(21)的蒸汽入口设置有第一小汽轮机进汽控制阀(86);第二小汽轮机(24)的蒸汽入口设置有第二小汽轮机进汽控制阀(96);第一小汽轮机(21)和第二小汽轮机(24)均与被驱动设备连接;基于网源综合节能的多品位低位能梯级供热方法包括:当热用户(9)需求的供水温度在乏汽设定温度值以上,且乏汽加热温度测量表计(103)测得的温度在乏汽设定温度值以下时:各级热网凝汽器开启,第一凝汽器旁路管道(32)至第五凝汽器旁路管道(72)关闭;热网回水管路(2)中的水依次由各级热网凝汽器加热后再由尖峰加热系统进行加热至热用户(9)需求的温度后供给热用户(9);当热用户(9)需求的供水温度在乏汽设定温度值以上,且乏汽加热温度测量表计(103)测得的温度在乏汽设定温度值以上时;旁路第一级热网凝汽器,热网循环水回水经第一凝汽器旁路管道(32)进入后面各级热网凝汽器进行加热;若乏汽加热温度测量表计(103)测得的温度仍在乏汽设定温度值以上,继续依次旁路前面几级热网凝汽器,直至乏汽加热温度测量表计(103)测得的温度在乏汽设定温度值以下,热网循环水回水经过后面各级热网凝汽器加热后再由尖峰加热系统加热至热用户(9)需求的温度后供给热用户(9);当热用户(9)需求的供水温度在乏汽设定温度值以下,且乏汽加热温度测量表计(103)测得的温度低于热用户(9)需求的温度时;热网回水管路(2)中的水依次由各级热网凝汽器加热后,再由第一尖峰加热系统(19)和第二尖峰加热系统(20)加热至热用户(9)需求的温度后供给热用户(9);若第一尖峰加热系统(19)加热后的温度大于热用户(9)需求的温度时,旁路第二尖峰加热系统(20);当热用户(9)需求的供水温度在乏汽设定温度值以下,且乏汽加热温度测量表计(103)测得的温度超过热用户(9)需求的温度时:首先在各汽轮机组允许的安全负荷运行范围内,降低前面一级或多级汽轮机组的发电负荷,直至乏汽加热温度测量表计(103)测得的温度降至热用户(9)需求的温度;若降低发电负荷后,乏汽加热温度测量表计(103)测得的温度仍超过热用户(9)需求的温度时,依次旁路前面一级或多级热网凝汽器,热网回水管路(2)中的水依次经后面各级热网凝汽器和尖峰加热系统加热至热用户(9)需求的温度后供给热用户(9)。
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