Известна система централизованного теплохладоснабжения, включающая пароэжекторНую холодильную установку с испарителем, присоединенным к сети хладоснабжения, и с конденсатором-деаэратором, присоединенным к тепловой сети, и водоподогреватель системы горячего водоснабжения.
В предложенной системе для обеспечения деаэрации воды конденсатор выполнен с установленным в нем распределительным устройством и змеевиком, присоединенным к водопроводной сети.
Система для исключения ее подпитки недеаэрированной водой выполнена с парообразователем, присоединенным к обратному трубопроводу. Змеевик парообразователя соединен последовательно с водоподогревателем, что обеспечивает саморегулирование отпуска тепла в системе теплоснабжения.
На чертеже изображена схема предложенной системы.
Пароэлсекторная холодильная установка системы состоит из эжектора 1, испарителя 2 и конденсатора 3, соединенных паропроводом 4, парообразователя 5, вспомогательных эжекторов , бака-газоотделителя 8. Кроме того, в систему входят водоподогреватель 9 системы теплоснабжения, насос 10 сети теплоснабжения и подающий трубопровод 11. К этому трубопроводу присоединены потребители 12 тепла системы горячего водоснабжения и отопления с обратным циркуляционным трубопроводом 13. В систему также входит ввод водопровода 14, насос 15 сети холодоснабжения, потребитель холода 16, хладопровод 17, подающий трубопровод 18 городской теплосети, обратный трубопровод 19 городской теплосети. В конденсаторе 3 установлены распределительное устройство 20 и змеевик 21, присоединенный к водопроводной сети.
Холод получают следующим образом. В парообразователь 5 из обратного циркуляционного трубопровода 13 подается из системы внутриквартального теплоснабжения часть циркуляционной воды, которая нагревается в ней водой, поступающей по трубопроводу 18 в змеевик из системы городской теплофикации. Под давлением 0, ата
циркуляционная вода испаряется.
Рабочий пар устремляется в сопло эжектора 1 и при выходе из него с большой скоростью создает в испарителе 2 глубокий вакуум, при котором поступающая в испаритель из системы холодоснабжения отепленная потребителем вода кипит и испаряется при низкой температуре.
паром испарителя паправляется в конденсатор 3, где конденсируется при вакууме значительно меньше, чем в испарителе. Для охлаждения см€ шанного пара в конденсатор 3 по трубопроводу подается водопроводная вода, предназначенная для использования в системе горячего водоснабжения.
Нагревшись в змеевике конденсатора 3, эта вода поступает во вспомогательный эжектор 6, при ПОМОШ.И .которого по трубопроводу из конденсатора отсасывается газо-воздушная смесь.
Таким образом, для работы эжектора используется напор воды в обратном трубопроводе 13. Для создания более глубокого вакуума служит второй вспомогательный эжектор 7, включенный последовательно с эжектором 6 и работающий под действием напора в городской сети водопровода.
.Смесь .подогретой водопроводной воды, воды из обратного трубопровода 13 и газо-воздушыой смеси, отсосанной из конденсатора 3, поступает в бак-газоотделитель 8. Из этого бака газовоздушная смесь удаляется в атмосферу, а смесь водопроводной и циркуляционн.ой воды поступает снова в конденсатор на деаэрацию. Холодная водопроводная вода нагревается в змеевике конденсатора на несколько градусов ниже температуры конденсации, чтобы температура смешанной воды, поступаюш,ей в бак, была, несколько выше температуры паров, поступаюш;их в конденсатор из эжектора 1, т. е., являясь для конденсатора .перегретой водой, вскипала бы за счет перегрева, деаэрируясь при этом.
Пары из эжектора 1 вместе с пара.ми, образовавшимися из смеси водопроводной и циркуляционной воды, конденсируются и деаэрируются.
Освобожденный от кислорода и газов конденсат насосом 10 подается в водоподогреватель 9. Вода, нагретая до требуемой, температуры, по трубопроводу 11 подается к потребителю 12 горячей воды.
Последовательная схема соединения парообразователя 5 с водоподогревателем 9 обеспечивает саморегулирование теплоотдачи .при поступлении из трубопровода 13 в парообразователь 5 слишком теплой воды.
Таким образом ко.нденсатор 3 используется в предлагаемой системе одновременно как деаэратор и П-я ступень нагрева воды, подаваемой в системы теплосна-бжения. Напор цир.куляционной линии и сети городского водопровода служит для создания вакуума в конденсаторе. За счет совмеш.ения приготовления холода и тепла, а также вакуумдеаэрации воды конденсатор не потребляет электроэнергию .на: создание вакуума, а также исключается устройство для вакуумдеаэрации, устраняется потеря воды, имевшая место в ранее предлагаемых схемах, и снижается общий расход тепла для получения холода.
Предмет изобретения
1. Система централизованного теплохладоснабжения, включаюш.ая пароэжекторвую холодильную установку с испарителем, присоединенным к сети хладоснабжения, и с конденсатором-деаэратором, присоединенным к тепловой сети, водоподогреватель системы горячего водоснабжения, отличающаяся тем, что, для обеспечения деаэрации воды, конденсатор выполнен с установленными в нем распределительным устройством и змеевиком, присоединенным к водопроводной сети.
2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что, с целью исключения подпитки системы недеаэрированной водой, система выполнена с парообразователем, присоединенным к обратному трубопроводу.
3. Система по п. 1, отличающаяся тем, что, с целью саморегулирования отпуска тепла в системе теплоснабжения, змеевик .парообразователя соединен последовательно с водоподогревателем.
Г8
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СИСТЕМА ТЕПЛОХЛАДОСНАБЖЕНИЯ | 2011 |
|
RU2460949C1 |
СИСТЕМА ТЕПЛОХЛАДОСНАБЖЕНИЯ | 2015 |
|
RU2609266C2 |
СПОСОБ ТЕПЛОХЛАДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АБСОРБЦИОННОГО ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРА | 2022 |
|
RU2790909C1 |
СПОСОБ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ ЗАГОРОДНОЙ ТЭЦ И СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 2000 |
|
RU2160872C1 |
Способ работы водогрейной котельной | 2019 |
|
RU2716202C1 |
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ТЕПЛА | 2007 |
|
RU2358209C1 |
СПОСОБ ТЕПЛОХЛАДОСНАБЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ АБСОРБЦИОННОГО ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРА С ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ АБСОРБЦИЕЙ | 2020 |
|
RU2755501C1 |
СПОСОБ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 2003 |
|
RU2239129C1 |
ГИБРИДНАЯ ТЕПЛОНАСОСНАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОХЛАДОСНАБЖЕНИЯ | 2010 |
|
RU2436016C1 |
Паротурбинная установка | 1985 |
|
SU1262066A1 |
Авторы
Даты
1968-01-01—Публикация