热电联产耦合热泵实现区域冷热联供系统及方法

    公开(公告)号:CN101846416A

    公开(公告)日:2010-09-29

    申请号:CN201010163699.5

    申请日:2010-04-29

    CPC classification number: Y02A30/274 Y02E20/14

    Abstract: 本发明公开了属于能源利用节能技术领域的、涉及一种热电联产耦合热泵实现区域冷热联供的系统及方法。该系统包括电厂汽轮机组、热网加热器、热泵、冰蓄冷系统以及附属设备,采用相应的管路连接组成;该系统通过热电联产和热泵的协同作用,除了在冬天通过热电联产和热泵实现向区域供暖外,在夏天通过热电联产的热网,利用热电联产和热泵协同工作为区域提供生活热水和冷量。厂区内的热泵可采用吸收式也可采用压缩式,厂区外的热泵采用吸收式热泵,吸收式热泵利用热网水或热网蒸汽的热量为热泵发生器提供能量,从而完成热泵系统的循环。本系统和方法充分利用了传统热电联产的供热设备和余热,实现区域集中供热供冷,提高了区域制冷系统过程的效率,降低了能耗。

    一种基于双重物理信息神经网络的区域冷热源供能网络调优方法及系统

    公开(公告)号:CN118798409A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410602034.1

    申请日:2024-05-15

    Abstract: 本发明涉及区域冷热源自动调优技术,提供一种基于双重物理信息神经网络的区域建筑冷热负荷预测和多目标冷热源调度优化方法、系统及设备,步骤包括:S1,获取并预处理历史负荷数据集,基于热力学先验机理建立冷热负荷物理信息约束;S2,基于上述数据集和约束构建并训练建筑负荷预测模型;S3,基于能源梯级利用原则,构建区域冷热源多目标优化模型;S4,根据上述模型负荷预测结果,采用多目标粒子群算法对冷热源进行优化配置;S5,分析预测负荷预测和优化结果,建立多维的冷热负荷物理信息约束;S6,基于上述结果和约束,构建并训练建筑冷热源调优模型;S7,通过控制系统实现基于预测负荷的源网自动化调优。

    一种溴化锂吸收式热泵
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111692775A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010573665.7

    申请日:2020-06-22

    Abstract: 本发明涉及一种溴化锂吸收式热泵。所述溴化锂吸收式热泵包括吸收器、溶液换热器、发生器、蒸汽换热器、冷凝器以及蒸发器。本发明将冷凝器出来的溴化锂稀溶液分成两路,分别被发生器出来的溴化锂浓溶液和高温蒸气加热,提高了进入发生器的溴化锂稀溶液的温度,降低了发生器中高温热量的消耗以及低温热源的热量要求,优化了热泵的换热结构,充分合理地利用了发生器中产生的水蒸气和溴化锂浓溶液的高温热量;降低了溶液换热器的换热温差,实现了高温热量利用的最大化,减少了高温热量的品质损失,从而提高溴化锂吸收式热泵的制热效率。

    一种节能的热泵与热电联产耦合供热系统及耦合供热方法

    公开(公告)号:CN102589035A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210067390.5

    申请日:2012-03-14

    Abstract: 本发明公开了属于能源领域的一种节能的热泵与热电联产耦合供热系统及耦合供热方法。该系统由汽轮机、汽轮机凝汽设备、汽轮机循环冷却设备、蒸汽吸收式热泵、热网加热器、耦合器、换热站以及相应的管路和附属设备组成。该系统利用热泵和热电联产热网加热器加热热网循环水,热泵以电厂循环冷却水作为低温热源,利用汽轮机抽汽为驱动热源,将循环冷却水的热量提取出来,用以加热热网循环水;热泵出水和热网加热器出水经由耦合器进行水量和温度的分配和调整,实现全供热季供热温度和流量的合格。该方法取消尖峰加热器,减少占地和投资;能够保证热泵带基础热负荷,最大化提取余热量,增大供热能力,最大化热泵的经济性,达到节能减排的目的。

    一种热电联产耦合热泵实现区域冷热联供装置

    公开(公告)号:CN201652989U

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201020180014.3

    申请日:2010-04-29

    CPC classification number: Y02A30/274 Y02P80/156

    Abstract: 本实用新型公开了属于能源利用及节能设备领域的、涉及一种热电联产耦合热泵实现区域冷热联供装置。该装置包括电厂汽轮机组、热网加热器、热泵、冰蓄冷系统以及附属设备,采用相应的管路连接组成;该系统通过热电联产和热泵的协同作用,除了在冬天通过热电联产和热泵实现向区域供暖外,在夏天通过热电联产的热网,利用热电联产和热泵协同工作为区域提供生活热水和冷量。厂区内的热泵采用吸收式也可采用压缩式,厂区外的热泵采用吸收式热泵,吸收式热泵利用热网水或热网蒸汽的热量为热泵发生器提供能量,从而完成热泵系统的循环。本系统充分利用传统热电联产的供热设备和余热,实现区域集中供热供冷,提高了区域制冷系统过程的效率,降低了能耗。

    热泵耦合热电联产的供暖系统

    公开(公告)号:CN201672587U

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201020179960.6

    申请日:2010-04-29

    CPC classification number: Y02B30/14 Y02P80/15

    Abstract: 本实用新型属于能源领域的一种热泵耦合热电联产的供暖系统,该装置由汽轮机、蒸汽压缩式热泵、背压小汽轮机、热网加热器以及相应的管路和附属设备组成。该装置利用电厂循环水作为热泵的热源,热泵压缩机通过电厂做过功的中压蒸汽驱动小汽轮机驱动,小汽轮机排汽进入热网加热器加热热网水。既利用了电厂循环冷却水的热量,又降低了热电联产中压蒸汽的做功能力不足;另一方面,通过吸收式热泵在热网中和一次网及二次网的耦合,降低一次网的回水温度,实现从电厂循环水外的低温热源提取热量的功能。

    节能型热泵与热电联产耦合供热系统

    公开(公告)号:CN202813540U

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201220096361.7

    申请日:2012-03-14

    CPC classification number: Y02P80/15

    Abstract: 本实用新型公开了属于能源领域的一种节能型热泵与热电联产耦合供热系统。该系统由汽轮机、汽轮机凝汽设备、汽轮机循环冷却设备、蒸汽吸收式热泵、热网加热器、耦合器及换热站通过相应的管路连接组成。该系统利用热泵和热电联产热网加热器加热热网循环水,热泵出水和热网加热器出水经由耦合器进行水量和温度的分配和调整,实现全供热季供热温度和流量的合格。该系统取消尖峰加热器,减少占地和投资;能够保证热泵带基础热负荷,最大化提取余热量,增大供热能力,最大化热泵的经济性,达到节能减排的目的。

    一种电厂汽轮机轴承冷却水热泵供暖系统

    公开(公告)号:CN201866832U

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201020616192.6

    申请日:2010-11-18

    Abstract: 本实用新型属于能源领域的一种电厂轴承冷却水热泵供暖系统及方法,该系统由汽轮机、汽轮机轴承冷却系统、蒸汽吸收式热泵、水水换热器、低压加热器、热网加热器以及相应的管路和附属设备组成。该系统利用电厂轴承冷却水作为吸收式热泵的低温热源,在汽轮机组中做过功的中压蒸汽为热泵的驱动热源,驱动热源加热吸收式热泵的蒸发器,中压蒸汽凝结换热后其疏水送到汽轮机组回热系统的相应低压回热加热器中作为锅炉给水,热泵系统获得的高温热源中的热量在冬天单独或和传统热电联产系统耦合向外供给热用户,在夏天通过回热加热器加热汽轮机组的凝结水提高锅炉给水温度。

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