移动式蒸汽蓄热的生活热水应急系统技术方案

技术编号:28837290 阅读:24 留言:0更新日期:2021-06-11 23:34
移动式蒸汽蓄热的生活热水应急系统,涉及应急供热领域。述系统包括:移动式相变蓄热模块、换热器、变频水泵、若干阀门、热水管道、热源侧管道。所述移动式相变蓄热模块在蓄热时在蓄热时前往热电厂,利用夏季热电厂多余蒸汽通过换热器和变频水泵加热相变蓄热模块内蛇形管中的低温水进行蓄热,在出现紧急情况时前往事发地,通过换热器与变频水泵将模块内高温水的热量释放给热用户。所述移动式蒸汽蓄热的生活热水应急系统不仅可以有效减少夏季热电厂蒸汽浪费现象,还可以在供热出现意外时提供给热用户应急生活热水。

【技术实现步骤摘要】
移动式蒸汽蓄热的生活热水应急系统
本技术涉及应急供热领域,尤其涉及一种移动式蒸汽蓄热的生活热水应急系统。
技术介绍
热电厂将水加热产生蒸汽,一部分用于蒸汽轮机产生电能,而另一部分则直接以蒸汽的方式传输出来。在冬季,这部分蒸汽可以用于城市供暖,但是在夏季,由于没有供暖需求,便会造成热能的浪费,因此如何利用这部分热能成为一个问题。相变储能具有熔融凝固循环温度恒定、能量密度高、较小的体积、易操控、安全可靠等优点,被认为是目前最有前途的储能方法之一。相变材料蓄热和放热的过程中可以存储和释放热能。材料熔化时,直接从环境吸收能量储存。凝固时,以释放潜热的形式释放储存的能量。目前,相变蓄热技术被广泛应用于在电力“削峰填谷”、太阳能光伏发电、余热回收利用等领域,具有广泛的发展前景。移动储能技术因其在工程上可以解决热能生产者和使用者之间时间上的差异和空间上的不同,并且能够摆脱管道输送带来的不灵活等问题,被广泛应用。近年来,各个城市都在加强应急保障能力,而应急供热就是其中很重要的一部分。内扣式消防接口是一种靠两对扣爪内滑槽相连接的一种快速接口,具有密封性好,连接方便,解脱迅速的优点。
技术实现思路
针对上述夏季热电厂蒸汽浪费以及城市应急供热的问题,本技术的目的在于提供一种移动式蒸汽蓄热的生活热水应急系统。本技术解决其技术问题的解决方案是:移动式蒸汽蓄热的生活热水应急系统,分为两个过程的系统结构即蓄热过程系统结构和放热过程系统结构。蓄热过程系统结构:包括移动式相变储热模块(1)、阀门、变频水泵(4)、蒸汽-水换热器(5)、热电厂(6)、蒸汽管道(7)、热水管道(8);移动式相变储热模块(1)的出口经由第一阀门(3)与蒸汽-水换热器(5)的进水口连接,蒸汽-水换热器(5)的出水口经由变频水泵(4)、第二阀门(3’)与移动式相变储热模块(1)的进口连接,形成移动式相变储热模块(1)蓄热水循环,蓄热水循环的连接为热水管道(8)连接;蒸汽-水换热器(5)的进气口经由第三阀门(3”)与热电厂(6)蒸汽出口连接,蒸汽-水换热器(5)的出气口经由第四阀门(3”’)与热电厂(6)的蒸汽进口连接,形成热电厂蒸汽加热循化,热电厂蒸汽加热循化的连接为蒸汽管道(7)连接;放热过程系统结构:包括移动式相变储热模块(1)、阀门、变频水泵(4)、容积式换热器(5’)、热用户(6’)、生活热水管道(7’)、热水管道(8);移动式相变储热模块(1)的出口经由第一阀门(3)与容积式换热器(5’)壳程进水口连接,容积式换热器(5’)壳程出水口经由变频水泵(4)、第二阀门(3’)与移动式相变储热模块(1)的进口连接,形成移动式相变储热模块(1)蓄热水循环,蓄热水循环的连接为热水管道(8)连接;容积式换热器(5’)管程进水口经由水泵与热用户(6’)凉水出口连接,容积式换热器(5’)管程出水口与热用户(6’)热水进口连接,形成热用户热水循环,热用户热水循环的连接为生活热水管道(7’)连接。上述所述的移动式相变储热模块(1)的进口和出口分别采用内扣式消防接口(2);移动式相变储热模块(1)是将相变蓄热模块放入保温箱体内,保温箱体固定在小型卡车上从而实现空间上的移动,其中相变蓄热模块内嵌入有均匀排布的蛇形不锈钢管用于换热,蛇形管中介质为水,保温箱体内其余部分填充相变蓄热材料,蛇形管出水保温箱体的口即对应的进水口和出水口,进水口和出水口都采用内扣式消防接口,通过热水管道连接换热器进行换热。所述移动式蒸汽蓄热的生活热水应急系统的蒸汽-水换热器,分别通过热水管道和蒸汽管道连接蓄热模块和热电厂,主要用于热量交换。所述移动式蒸汽蓄热的生活热水应急系统的容积式换热器,分别通过热水管道和用户侧生活热水管道连接蓄热模块和热用户,主要用于热量交换。所述移动式蒸汽蓄热的生活热水应急系统的变频水泵,通过管道连接蓄热模块和换热器,容积式换热器和热用户,主要用于水的循环。所述移动式蒸汽蓄热的生活热水应急系统的热电厂,通过蒸汽管道与蒸汽-水换热器相连,用于加热产生高温蒸汽。所述移动式蒸汽蓄热的生活热水应急系统的热用户,通过生活热水管道与容积式换热器相连接,用于使用生活热水。所述移动式蒸汽蓄热的生活热水应急系统的阀门,在管道连接完成检查无误后,开启使系统运行。放热过程系统结构是承接蓄热过程系统结构中移动式相变储热模块(1)相变材料蓄热后进行连接替换而成。移动式蒸汽蓄热的生活热水应急系统的应用,其特征在于,包括以下步骤:在蓄热时,将移动式相变储热模块(1)运送至热电厂,通过将热水管道连接在装有内扣式消防接口的移动式相变储热模块上,使蓄热模块与蒸汽-水换热器连接;热电厂通过蒸汽管道与蒸汽-水换热器相连接;连接完成后,打开各管道的阀门和变频水泵进行换热,利用热电厂产生的高温蒸汽加热模块内管道中的低温水,换热后,高温蒸汽变为低温蒸汽,水由低温升至高温,从而加热移动式相变储热模块(1)内管道外的相变材料使其蓄热;在放热过程中,将移动式相变储热模块运送至热用户处,通过将热水管道连接在装有内扣式消防接口的移动式相变储热模块上,使移动式相变储热模块(1)与容积式换热器连接;热用户通过生活热水管道与容积式换热器连接;连接完成后,打开各管道阀门和变频水泵,移动式相变储热模块(1)内管道外的相变材料开始放热,加热移动式相变储热模块(1)中管道内的换热后的低温水,从而产生高温水,高温水通过容积式换热器将热量传递给热用户排出的低温生活水,从而使低温生活水升温至可用温度。与现有技术相比,本技术提供的移动式蒸汽蓄热的生活热水应急系统实现了如下有益效果。本技术提供的移动式蒸汽蓄热的生活热水应急系统因为使用蒸汽蓄热,减少了夏季热电厂蒸汽浪费。本技术提供的移动式蒸汽蓄热的生活热水应急系统的蓄热模块采用内扣式消防接口,连接方便,解脱迅速,有效节省连接时间。本技术提供的移动式蒸汽蓄热的生活热水应急系统,可以在市政管道出现意外或检修时,进行应急供热,不影响人们的工作生活。附图说明图1为本技术移动式蒸汽蓄热的生活热水应急系统的蓄热过程图。图2为本技术移动式蒸汽蓄热的生活热水应急系统的放热过程图。图3为本技术移动式蒸汽蓄热的生活热水应急系统的相变蓄热模块正视图。图4为本技术移动式蒸汽蓄热的生活热水应急系统的相变蓄热模块左视图。移动式相变储热模块(1)、内扣式消防接口(2)、第一阀门(3)、第二阀门(3’)、第三阀门(3”)、第四阀门(3”’)、变频水泵(4)、蒸汽-水换热器(5)、热电厂(6)、蒸汽管道(7)、热水管道(8);容积式换热器(5’)、热用户(6’)、生活热水管道(7’)。具体实施方式为了使本
的技术人员能够更好的理解本技术的技术方案,下面将结合附图对其具体实施方式进行详细的说明。实施例1蓄热过程,请参阅附图1所本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种蒸汽蓄热的生活热水应急系统,其特征在于,分为两个过程的系统结构即蓄热过程系统结构和放热过程系统结构;/n蓄热过程系统结构:包括移动式相变储热模块(1)、阀门、变频水泵(4)、蒸汽-水换热器(5)、热电厂(6)、蒸汽管道(7)、热水管道(8);/n移动式相变储热模块(1)的出口经由第一阀门(3)与蒸汽-水换热器(5)的进水口连接,蒸汽-水换热器(5)的出水口经由变频水泵(4)、第二阀门(3’)与移动式相变储热模块(1)的进口连接,形成移动式相变储热模块(1)蓄热水循环,蓄热水循环的连接为热水管道(8)连接;蒸汽-水换热器(5)的进气口经由第三阀门(3”)与热电厂(6)蒸汽出口连接,蒸汽-水换热器(5)的出气口经由第四阀门(3”’)与热电厂(6)的蒸汽进口连接,形成热电厂蒸汽加热循化,热电厂蒸汽加热循化的连接为蒸汽管道(7)连接;/n放热过程系统结构:包括移动式相变储热模块(1)、阀门、变频水泵(4)、容积式换热器(5’)、热用户(6’)、生活热水管道(7’)、热水管道(8);/n移动式相变储热模块(1)的出口经由第一阀门(3)与容积式换热器(5’)壳程进水口连接,容积式换热器(5’)壳程出水口经由变频水泵(4)、第二阀门(3’)与移动式相变储热模块(1)的进口连接,形成移动式相变储热模块(1)蓄热水循环,蓄热水循环的连接为热水管道(8)连接;容积式换热器(5’)管程进水口经由水泵与热用户(6’)凉水出口连接,容积式换热器(5’)管程出水口与热用户(6’)热水进口连接,形成热用户热水循环,热用户热水循环的连接为生活热水管道(7’)连接。/n...

【技术特征摘要】
1.一种蒸汽蓄热的生活热水应急系统,其特征在于,分为两个过程的系统结构即蓄热过程系统结构和放热过程系统结构;
蓄热过程系统结构:包括移动式相变储热模块(1)、阀门、变频水泵(4)、蒸汽-水换热器(5)、热电厂(6)、蒸汽管道(7)、热水管道(8);
移动式相变储热模块(1)的出口经由第一阀门(3)与蒸汽-水换热器(5)的进水口连接,蒸汽-水换热器(5)的出水口经由变频水泵(4)、第二阀门(3’)与移动式相变储热模块(1)的进口连接,形成移动式相变储热模块(1)蓄热水循环,蓄热水循环的连接为热水管道(8)连接;蒸汽-水换热器(5)的进气口经由第三阀门(3”)与热电厂(6)蒸汽出口连接,蒸汽-水换热器(5)的出气口经由第四阀门(3”’)与热电厂(6)的蒸汽进口连接,形成热电厂蒸汽加热循化,热电厂蒸汽加热循化的连接为蒸汽管道(7)连接;
放热过程系统结构:包括移动式相变储热模块(1)、阀门、变频水泵(4)、容积式换热器(5’)、热用户(6’)、生活热水管道(7’)、热水管道(8);
移动式相变储热模块(1)的出口经由第一阀门(3)与容积式换热器(5’)壳程进水口连接,容积式换热器(5’)壳程出水口经由变...

【专利技术属性】
技术研发人员:汉京晓唐志伟王昊
申请(专利权)人:北京市热力集团有限责任公司北京工业大学
类型:新型
国别省市:北京;11

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