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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于供热及余热利用等能源利用,特别是涉及一种热泵蒸发器用水温控制方法。
技术介绍
1、燃煤锅炉运行中排放大量烟气,烟气中含有大量烟气余热,公司对烟气进行余热回收,配置溴化锂热泵进行收热,使排烟温度降低至30℃,在此基础上增加电动压缩式热泵继续回收30℃以下烟气余热,但是电动压缩式热泵蒸发器侧水温要求5-15℃,由于烟气温度变化使进入到电热泵蒸发器侧水温产生变化,当进入到电热泵蒸发器侧水温大于35℃,电热泵报水温高故障停机,从而无法正常工作,因此提出一种热泵蒸发器用水温控制方法。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供一种热泵蒸发器用水温控制方法,解决现有的电动压缩式热泵蒸发器侧水温与烟气侧水温不一致,导致的系统运行不稳定,电热泵故障的问题。
2、为解决上述技术问题,本专利技术是通过以下技术方案实现的:
3、本专利技术为一种热泵蒸发器用水温控制方法:包括以下步骤:
4、s1、配置溴化锂热泵对烟气进行余热回收,使排烟温度降低至30℃;
5、s2、检测烟气水温是否满足电动压缩式热泵运行范围,如果否执行下一步;如果是执行s4;
6、s3、通过前置隔离板换进行一次换热;
7、s4、通过电动压缩式热泵继续回收烟气余热。
8、进一步地,所述步骤s2中电动压缩式热泵的蒸发器侧水温要求5-15℃;冷凝器侧水温要求45-55℃。
9、进一步地,所述步骤s3中板换冷侧水温6.7-15.0℃;热侧
10、进一步地,所述步骤s2和s4中使用的检测装置为温度传感器。
11、进一步地,所述板换与电动压缩式热泵之间和板换进水端均设置有温度感应器。
12、进一步地,所述板换的进水端与电动压缩式热泵的蒸发器侧进水端之间连通的管道上设置有蝶阀。
13、进一步地,所述板换的出水端与电动压缩式热泵的蒸发器侧出水端之间连通的管道上设置有蝶阀。
14、本专利技术具有以下有益效果:
15、本专利技术通过在溴化锂热泵与电动压缩式热泵之间设置板换,从而控制电动压缩式热泵蒸发器侧水温;通过增加水温控制方法,从而使电动压缩式热泵可以长时间稳定运行,避免电动压缩式热泵蒸发器侧水温与烟气侧水温不一致,导致的系统运行不稳定,电热泵故障等。
16、当然,实施本专利技术的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
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1.一种热泵蒸发器用水温控制方法,其特征在于:包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种热泵蒸发器用水温控制方法,其特征在于,所述步骤S2中电动压缩式热泵的蒸发器侧水温要求5-15℃;冷凝器侧水温要求45-55℃。
3.根据权利要求1所述的一种热泵蒸发器用水温控制方法,其特征在于,所述步骤S3中板换冷侧水温6.7-15.0℃;热侧37℃-45℃(烟气侧水温),烟气侧水温实际范围为15-45℃。
4.根据权利要求1所述的一种热泵蒸发器用水温控制方法,其特征在于,所述步骤S2和S4中使用的检测装置为温度传感器。
5.根据权利要求1所述的一种热泵蒸发器用水温控制方法,其特征在于,所述板换与电动压缩式热泵之间和板换进水端均设置有温度感应器。
6.根据权利要求1所述的一种热泵蒸发器用水温控制方法,其特征在于,所述板换的进水端与电动压缩式热泵的蒸发器侧进水端之间连通的管道上设置有蝶阀。
7.根据权利要求1所述的一种热泵蒸发器用水温控制方法,其特征在于,所述板换的出水端与电动压缩式热泵的蒸发器侧出水端之间连通的管道上设置
...【技术特征摘要】
1.一种热泵蒸发器用水温控制方法,其特征在于:包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种热泵蒸发器用水温控制方法,其特征在于,所述步骤s2中电动压缩式热泵的蒸发器侧水温要求5-15℃;冷凝器侧水温要求45-55℃。
3.根据权利要求1所述的一种热泵蒸发器用水温控制方法,其特征在于,所述步骤s3中板换冷侧水温6.7-15.0℃;热侧37℃-45℃(烟气侧水温),烟气侧水温实际范围为15-45℃。
4.根据权利要求1所述的一种热泵蒸发器用水温控制方法,其特征在于,...
【专利技术属性】
技术研发人员:王海峰,于胜志,张刚,杜祖杉,卫国杰,
申请(专利权)人:青岛安清源新能源科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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