องค์ประกอบทางเทคนิคของสถานีจ่ายพลังงานแบบรวมศูนย์หลาย-พลังงานเสริม ควบคู่ไปกับปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำและหม้อต้มก๊าซ

Dec 25, 2021

ฝากข้อความ

องค์ประกอบการรับรู้ทางเทคนิค:

3. จากปัญหาข้างต้น จุดประสงค์หลักของรูปแบบยูทิลิตี้นี้คือการจัดหาปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำและข้อต่อหม้อต้มก๊าซที่รวมเอารูปแบบพลังงานหมุนเวียนที่หลากหลาย และแหล่งพลังงานต่างๆ จะถูกแปลงร่วมกันผ่านอุปกรณ์เพื่อให้ได้หลาย{ {1}}การเสริมพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สถานีจ่ายไฟฟ้าส่วนกลางแบบรวมศูนย์หลาย-พลังงานเสริม

4. โมเดลยูทิลิตี้นี้แก้ปัญหาทางเทคนิคข้างต้นด้วยวิธีแก้ปัญหาทางเทคนิคต่อไปนี้: สถานีจ่ายพลังงานส่วนกลางแบบรวมศูนย์หลาย-พลังงาน ควบคู่ไปกับปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำและหม้อต้มก๊าซ และ-พลังงานหลายตัว แหล่งจ่ายพลังงานจากส่วนกลางเสริมควบคู่ไปกับปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำและหม้อต้มก๊าซ สถานีประกอบด้วย: ระบบจ่ายไฟ ระบบที่สองคือระบบทำความเย็น และที่สามคือระบบทำความร้อน

5. ระบบจ่ายไฟ : ระบบจ่ายไฟเป็นระบบที่จ่ายไฟให้กับแต่ละอุปกรณ์ในทั้งระบบ ระบบจ่ายไฟรวมถึงพลังงานที่จ่ายโดยเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้ก๊าซและพลังงานที่จ่ายโดยโครงข่ายไฟฟ้าของเทศบาล

6. ระบบทำความเย็น : ระบบทำความเย็นเป็นระบบที่ให้บริการแหล่งความเย็นสำหรับผู้ใช้พลังงาน ระบบทำความเย็นประกอบด้วย: หน่วยปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำ หน่วยลิเธียมโบรไมด์ก๊าซไอเสีย และระบบจัดเก็บพลังงานแบบไดนามิก

7. น้ำที่อุณหภูมิห้องถูกสูบเข้าไปในเครื่องทำน้ำเย็นแบบแรงเหวี่ยงโดยปั๊มน้ำ และน้ำที่อุณหภูมิห้องจะแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารทำความเย็นในเครื่องทำน้ำเย็น

8. น้ำในแม่น้ำถูกสูบเข้าไปในหน่วยปั๊มความร้อนของแหล่งน้ำและหน่วยลิเธียมโบรไมด์ก๊าซไอเสียผ่านปั๊มน้ำ

9. ระบบทำความร้อน : ระบบทำความร้อนเป็นระบบที่ให้บริการแหล่งความร้อนสำหรับผู้ใช้พลังงาน ระบบทำความร้อนประกอบด้วย: หน่วยปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำ หน่วยลิเธียมโบรไมด์ก๊าซไอเสีย ระบบกักเก็บพลังงานแบบไดนามิก และ-หม้อต้มน้ำร้อนที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิง

10. หน่วยปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำ หน่วยลิเธียมโบรไมด์ก๊าซไอเสีย และระบบจัดเก็บพลังงานไดนามิกเป็นส่วนประกอบทั่วไปของระบบทำความเย็นและระบบทำความร้อน

11. ในตัวอย่างการใช้งานเฉพาะของรูปแบบยูทิลิตี้ปัจจุบัน ทางเข้าเครื่องยนต์สันดาปภายในของก๊าซเชื่อมต่อกับเครือข่ายท่อก๊าซธรรมชาติในเขตเทศบาล เต้าเสียบก๊าซไอเสียที่อุณหภูมิสูงเชื่อมต่อกับทางเข้าหน่วยดูดซับลิเธียมโบรไมด์ประเภทก๊าซไอเสีย และ ส่วนน้ำเย็น/น้ำร้อนของหน่วยดูดซับลิเธียมโบรไมด์ประเภทก๊าซไอเสียผ่านวาล์วสาม-ทางเข้าสู่สถานีแลกเปลี่ยนความร้อนหลังจากที่ปั๊มสำรองเพิ่มแรงดัน และส่วนอื่นๆ จะเข้าสู่ระบบจัดเก็บพลังงานแบบไดนามิก ส่วนน้ำเย็น/น้ำร้อนของวาล์วสามทาง-ทางของหน่วยปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำจะเข้าสู่สถานีแลกเปลี่ยนความร้อนหลังจากปั๊มสำรองแรงดัน ส่วนอีกส่วนหนึ่งจะเข้าสู่ระบบการจัดเก็บพลังงานแบบไดนามิก น้ำเย็นของเครื่องทำความเย็นแบบแรงเหวี่ยงเข้าสู่สถานีแลกเปลี่ยนความร้อนหลังจากที่ปั๊มสำรองเพิ่มแรงดันผ่านวาล์วสาม-ทาง

12. ในตัวอย่างการใช้งานเฉพาะของแบบจำลองยูทิลิตี้ปัจจุบัน น้ำเย็นและน้ำร้อนที่เก็บพลังงานแบบไดนามิกจะเข้าสู่สถานีแลกเปลี่ยนความร้อนหลังจากที่ปั๊มสำรองเพิ่มแรงดันผ่านวาล์วสาม-ทาง ทางออกของปั๊มรองเชื่อมต่อกับทางเข้าของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบจานผ่าน ปั๊มหมุนเวียนจะถูกดันและส่งไปยังผู้ใช้แหล่งพลังงาน ประเภทจาน

ทางออกของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเชื่อมต่อกับหน่วยปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำ หน่วยลิเธียมโบรไมด์ก๊าซไอเสีย เครื่องทำความเย็นแบบแรงเหวี่ยง และระบบจัดเก็บพลังงานแบบไดนามิก

13. ในตัวอย่างการใช้งานเฉพาะของการประดิษฐ์นี้ ทางเข้าหม้อต้มก๊าซเชื่อมต่อกับเครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตเทศบาลผ่านท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ช่องจ่ายน้ำเย็น/น้ำร้อนของหม้อต้มก๊าซเชื่อมต่อกับทางเข้าของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบจานผ่านวาล์วสามทาง-และปั๊มสำรอง , ช่องจ่ายของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นเชื่อมต่อกับหม้อต้มก๊าซ

14. ผลความคืบหน้าในเชิงบวกของรูปแบบยูทิลิตี้นี้คือ -สถานีจ่ายพลังงานแบบรวมศูนย์แบบรวมศูนย์หลายจุดที่มีให้โดยรุ่นยูทิลิตี้นี้ ควบคู่ไปกับปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำและหม้อต้มก๊าซมีข้อดีดังต่อไปนี้: แบบจำลองยูทิลิตี้นี้ใช้ พลังงานหลายรูปแบบเพื่อเสริมซึ่งกันและกันและมีความเสถียรในการจัดหาพลังงานที่ดี สามารถปรับได้สูงและใช้งานได้หลากหลาย มันรวมเอารูปแบบพลังงานหมุนเวียนที่หลากหลาย พลังงานประเภทต่างๆ สามารถแปลงเป็นพลังงานซึ่งกันและกันได้โดยใช้อุปกรณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย-การเสริมพลังงานที่หลากหลายและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

คำอธิบายของภาพวาด

15. รูปที่ 1 เป็นแผนผังของโครงสร้างโดยรวมของแบบจำลองยูทิลิตี้

คำอธิบายโดยละเอียด

16. รูปลักษณ์ที่พึงประสงค์ของแบบจำลองยูทิลิตี้ปัจจุบันแสดงไว้ด้านล่างร่วมกับภาพวาดเพื่อแสดงโครงร่างทางเทคนิคของแบบจำลองยูทิลิตี้ปัจจุบันโดยละเอียด

17. รูปที่ 1 เป็นแผนผังของโครงสร้างโดยรวมของแบบจำลองยูทิลิตี้ ดังแสดงในรูปด้านบน: แบบจำลองยูทิลิตี้ให้-สถานีจ่ายพลังงานแบบรวมศูนย์เสริมพลังงานหลาย-ที่ประกอบกับปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำและ หม้อต้มก๊าซ ปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำ และหม้อต้มก๊าซรวมกัน สถานีจ่ายพลังงานจากส่วนกลางเสริม ได้แก่ ระบบจ่ายไฟ ระบบที่สองคือระบบทำความเย็น และสถานีที่สามคือระบบทำความร้อน

18. ระบบจ่ายไฟ : ระบบจ่ายไฟเป็นระบบที่จ่ายไฟให้กับแต่ละอุปกรณ์ในทั้งระบบ ระบบจ่ายไฟรวมถึงแหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้แก๊สและแหล่งจ่ายไฟจากโครงข่ายไฟฟ้าของเทศบาล

19. ระบบทำความเย็น: ระบบทำความเย็นเป็นระบบที่ให้บริการแหล่งความเย็นสำหรับหน่วยพลังงาน-ที่บริโภค ระบบทำความเย็นประกอบด้วย: หน่วยปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำ หน่วยลิเธียมโบรไมด์ก๊าซไอเสีย และระบบจัดเก็บพลังงานแบบไดนามิก

20. น้ำอุณหภูมิห้องถูกสูบเข้าไปในเครื่องทำความเย็นแบบแรงเหวี่ยงโดยปั๊มน้ำ และน้ำที่อุณหภูมิห้องจะแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นแบบแรงเหวี่ยง

21. น้ำในแม่น้ำถูกสูบโดยปั๊มน้ำเข้าไปในหน่วยปั๊มความร้อนของแหล่งน้ำและหน่วยลิเธียมโบรไมด์ก๊าซไอเสีย

22. ระบบทำความร้อน : ระบบทำความร้อนเป็นระบบที่ให้บริการแหล่งความร้อนสำหรับผู้ใช้พลังงาน ระบบทำความร้อนประกอบด้วย: หน่วยปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำ หน่วยก๊าซลิเธียมโบรไมด์ที่ใช้ก๊าซไอเสีย ระบบกักเก็บพลังงานแบบไดนามิก และหม้อต้มน้ำร้อนด้วยแก๊ส

23. หน่วยปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำ หน่วยลิเธียมโบรไมด์ก๊าซไอเสีย และระบบจัดเก็บพลังงานไดนามิกเป็นส่วนประกอบทั่วไปของระบบทำความเย็นและระบบทำความร้อน

24. หลักการของรูปแบบอรรถประโยชน์: การผลิตไฟฟ้าของหน่วยเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้ก๊าซจะถูกดูดกลืนโดยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในระบบ และก๊าซไอเสียที่อุณหภูมิสูงที่ผลิตขึ้นจะเข้าสู่หน่วยดูดกลืนก๊าซลิเธียมโบรไมด์เพื่อผลิตน้ำเย็นและน้ำร้อน ช่องระบายอากาศของเครื่องยนต์สันดาปภายในของก๊าซเชื่อมต่อกับเครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตเทศบาล ช่องระบายก๊าซไอเสียที่อุณหภูมิสูงเชื่อมต่อกับช่องดูดควันชนิดลิเธียมโบรไมด์ประเภทก๊าซไอเสีย และส่วนน้ำเย็น/น้ำร้อนของก๊าซหุงต้มชนิดลิเธียมโบรไมด์ หน่วยดูดซับถูกอัดแรงดันโดยปั๊มรองผ่านวาล์วสาม-ทางและเข้าไปแทนที่ ในสถานีระบายความร้อน ส่วนอื่น ๆ จะเข้าสู่ระบบการจัดเก็บพลังงานแบบไดนามิก ส่วนน้ำเย็น/น้ำร้อนของหน่วยปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำเข้าสู่สถานีแลกเปลี่ยนความร้อนหลังจากถูกปั๊มแรงดันรอง และส่วนอื่น ๆ เข้าสู่ระบบเก็บพลังงานแบบไดนามิก น้ำเย็นของเครื่องทำความเย็นแบบแรงเหวี่ยงไหลผ่านแท่นที วาล์วถูกอัดแรงดันโดยปั๊มสำรองแล้วเข้าสู่สถานีแลกเปลี่ยนความร้อน ในหมู่พวกเขา การเก็บพลังงานแบบไดนามิกน้ำเย็นและน้ำร้อนเข้าสู่สถานีแลกเปลี่ยนความร้อนหลังจากถูกปั๊มสำรองผ่านวาล์วสาม-ทาง ทางออกของปั๊มรองเชื่อมต่อกับทางเข้าของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบจาน ทางออกของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบจานเชื่อมต่อกับหน่วยปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำ หน่วยลิเธียมโบรไมด์ก๊าซหุงต้ม เครื่องทำความเย็นแบบแรงเหวี่ยง และระบบจัดเก็บพลังงานแบบไดนามิก นอกจากนี้ทางเข้าหม้อต้มก๊าซเชื่อมต่อกับเครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติของเทศบาลผ่านท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ช่องจ่ายน้ำเย็น/น้ำร้อนของหม้อต้มก๊าซเชื่อมต่อกับทางเข้าของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นผ่านวาล์วสามทาง-และปั๊มรอง และทางออกของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นจะเชื่อมต่อกับหม้อต้มก๊าซด้วย

จับ.

25. The operation mode of the entire centralized energy supply station is as follows: the centralized energy supply station is equipped with a natural gas distributed energy system, and the municipal natural gas pipeline network is connected to a gas internal combustion engine unit. Electricity supplement. At the same time of power generation, the flue gas hot water type lithium bromide unit recovers the waste heat of the flue gas and the jacket water to produce cold/heat, and realize the triple production of cooling, heating and power. The cold/hot water outlet of the flue gas lithium bromide unit is respectively connected to the inlet of the secondary pump and the inlet of the dynamic energy storage system through a three-way valve. The gas internal combustion engine unit will operate normally at night, and the high-temperature waste heat generated by it is continuous , The flue gas lithium bromide unit will produce a large amount of cold/hot water during continuous operation, and the end user's energy demand at night is relatively small, so it is necessary to store the cold/hot water produced by the flue gas lithium bromide unit. In summer, the dynamic energy storage system uses dynamic ice storage technology to store cold energy. Since the ice storage tank is completely separated from the ice making equipment, it can be used as a thermal storage tank in winter. Control the three-way valve at night to dynamically store the excess cold/hot water produced by the flue gas lithium bromide unit, and control the three-way valve for heating or cooling during the day. Due to the dynamic energy storage system, the dynamic energy storage system and other energy equipment provide cooling/heating at the same time during the peak energy consumption period. During the low energy consumption period, it can provide cooling/supply separately without turning on any other energy production equipment. Heat can shift the peak and fill the valley and balance the power load. When the air-conditioning time is synchronized with the non-air-conditioning time and the peak and trough of the grid, the air-conditioning power consumption during the peak time of the grid can be transferred to the trough of the grid. To achieve the purpose of saving electricity bills. The water source heat pump produces cold and hot water from the river, and its outlet is connected to the inlet of the secondary pump and the inlet of the dynamic energy storage system through a three-way valve. As the electricity sector in some regions implements time-of-use electricity prices, water sources can be increased during periods of low electricity prices. The heat pump unit contributes to maintain the energy supply effect, and at the same time stores the excess cold and heat energy in the dynamic energy storage system, and releases the cold and heat energy in the dynamic energy storage system during periods of high electricity prices, further saving electricity bills, reducing energy consumption, and reducing system operation Cost, increase operational efficiency. The outlet of the centrifugal chiller is respectively connected with the inlet of the secondary pump and the inlet of the dynamic energy storage system through a three-way valve. The cold water produced by it is mainly used as a supplementary energy during the peak period of cold energy demand in summer to deal with emergencies. The outlet of the plate heat exchanger is respectively connected with the flue gas lithium bromide unit, the water source heat pump and the centrifugal chiller via the primary pump. The inlet of the gas boiler is connected to the municipal natural gas pipe network, and the hot water outlet of the gas boiler is connected to the inlet of the secondary pump and the inlet of the dynamic energy storage system through a three-way valve. It is completely adopted under extreme conditions such as lack of power resources and shutdown of other units. The gas boiler supplies heat, and the hot water of the gas boiler is pressurized into the plate heat exchanger through the three-way valve through the secondary pump for heat exchange, and is pressurized by the circulating water pump to each end user. The outlet of the plate heat exchanger is connected to the gas through the primary pump The boiler is connected.

26. แบบจำลองยูทิลิตี้ช่วยแก้ปัญหา-การจัดเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมกันในระบบฤดูหนาวและฤดูร้อน

27. The dynamic energy storage system in the present utility model uses dynamic ice storage technology in summer, and prepares ice slurry through the process principle of "supercooled water plus crystal promotion", which greatly reduces heat transfer and thermal resistance and reduces ice-making energy consumption by 15 percent Above; the ice storage tank is completely separated from the ice-making equipment, and the dynamic energy storage system can be used as a thermal storage tank in winter. The integrated dual purpose reduces equipment investment and increases operating benefits. The dynamic energy storage system can shift the peak and fill the valley, balance the power load, and quickly respond to load changes; improve the efficiency of the generator set, reduce environmental pollution; reduce the installed capacity of the refrigeration unit, and greatly save the user's electricity cost.

28. ด้านบนแสดงและอธิบายหลักการพื้นฐานและคุณสมบัติหลักของรุ่นยูทิลิตี้และข้อดีของรุ่นยูทิลิตี้ ผู้ที่มีความชำนาญในอุตสาหกรรมควรเข้าใจว่ารูปแบบอรรถประโยชน์ในปัจจุบันไม่ได้ถูกจำกัดโดยรูปลักษณ์ที่กล่าวมาแล้ว รูปลักษณ์และคำอธิบายที่กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นเพียงหลักการของแบบจำลองอรรถประโยชน์ปัจจุบันเท่านั้น โดยไม่แยกจากเจตนารมณ์และขอบเขตของรูปแบบยูทิลิตี้ปัจจุบัน รุ่นยูทิลิตี้ปัจจุบัน โมเดลใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงเหล่านี้อยู่ภายในขอบเขตของรูปแบบยูทิลิตี้ที่อ้างสิทธิ์ ขอบเขตของแบบจำลองยูทิลิตี้ที่อ้างสิทธิ์ถูกกำหนดโดยการอ้างสิทธิ์ที่แนบและสิ่งที่เทียบเท่า

โปรดติดต่อเราที่ zhang@pride-cnc.comcnc-milling-aluminum-parts-cheap-metal-rapid24238477359

ส่งคำถาม