上海阿波罗机械股份有限公司;上海交通大学陆金琪获国家专利权
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龙图腾网获悉上海阿波罗机械股份有限公司;上海交通大学申请的专利一种基于双效吸收式冷热联供系统的热管理方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119063293B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-04发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411386699.X,技术领域涉及:F25B15/06;该发明授权一种基于双效吸收式冷热联供系统的热管理方法是由陆金琪;徐震原;姚学良;王如竹;阎晓伟;冯佳雨;危博;高振轩;尚逸辰;胡斌;张四代设计研发完成,并于2024-09-30向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于双效吸收式冷热联供系统的热管理方法在说明书摘要公布了:本申请提供了一种基于双效吸收式冷热联供系统的热管理方法,包括:启动高压发生器和低压发生器的双效发生过程;检测厂房内的环境温度;若厂房当前温度小于第一温度阈值,则控制第一三通阀、第二三通阀、第一四通阀和第二四通阀分别切换到供热运行状态,以分别令供热水回路接通和辅助设备废热利用回路接通,完成供热循环,若厂房当前温度大于第一温度阈值,则控制第一三通阀、第二三通阀、第一四通阀和第二四通阀分别切换到供冷运行状态,以令热源蒸汽散热回路、辅助设备废热散热回路以及供冷水回路接通,完成供冷循环。本申请通过高低压发生器结合吸收核电厂设备产生的热源蒸汽中的能量,提高对核电厂设备能源的利用效率。
本发明授权一种基于双效吸收式冷热联供系统的热管理方法在权利要求书中公布了:1.一种基于双效吸收式冷热联供系统的热管理方法,其特征在于,所述双效吸收式冷热联供系统包括高压发生器、吸收器、冷凝器、蒸发器、低压发生器、换热器组、辅助设备换热器、第一冷源换热器、第二冷源换热器、第一三通阀、第二三通阀、第一四通阀和第二四通阀, 所述高压发生器通过蒸汽管道接入核电厂设备提供的热源蒸汽,高压发生器通过换热器组接入吸收器,高压发生器、换热器组与吸收器之间设置有溶液管道,高压发生器、低压发生器与冷凝器之间通过蒸汽管道依次连接,低压发生器通过溶液管道连接到换热器组,并通过换热器组内的溶液管道接入吸收器,冷凝器与蒸发器之间通过溶液管道连接,蒸发器与吸收器之间通过蒸汽管道连接, 第一三通阀通过循环水管道顺次接入吸收器、冷凝器和第二三通阀,第二三通阀还分别连接到供热出水端以及通过循环水管道经第一冷源换热器接入第一三通阀,辅助设备换热器通过循环水管道与第一四通阀、蒸发器、第二四通阀和第二冷源换热器连接,第一四通阀还分别连接到供冷回水端和第二四通阀,第二四通阀还连接到供冷端,辅助设备换热器还通过循环水管道吸收核电厂辅助设备废热, 其中,所述方法包括: 启动高压发生器和低压发生器的双效发生过程; 检测厂房内的环境温度; 若厂房当前温度小于第一温度阈值,则控制所述第一三通阀、第二三通阀、第一四通阀和第二四通阀分别切换到供热运行状态,以分别令供热水回路接通和辅助设备废热利用回路接通,供热水回路为供热回水端、第一三通阀、吸收器、冷凝器、第二三通阀和供热输出端形成的循环水回路,辅助设备废热利用回路为辅助设备换热器、第一四通阀、蒸发器、第二四通阀以及第二冷源换热器之间形成的循环水回路; 利用供热水回路接通和辅助设备废热利用回路,完成供热循环; 若厂房当前温度大于第一温度阈值,则控制第一三通阀、第二三通阀、第一四通阀和第二四通阀分别切换到供冷运行状态,以令热源蒸汽散热回路、辅助设备废热散热回路以及供冷水回路接通,其中,热源蒸汽散热回路为第一三通阀、吸收器、冷凝器、第二三通阀和第一冷源换热器之间的循环水回路,辅助设备废热散热回路为辅助设备换热器、第一四通阀、第二四通阀和第二冷源换热器之间的循环水回路,供冷水回路为供冷回水端、第一四通阀、蒸发器、第二四通阀和供冷输出端形成的循环水回路; 利用热源蒸汽散热回路、辅助设备废热散热回路以及供冷水回路,完成供冷循环; 所述换热器组包括第一换热器和第二换热器,所述双效吸收式冷热联供系统还包括溶液泵、第一节流阀、第二节流阀、第三节流阀、第四节流阀和第一循环泵, 高压发生器通过溶液管道依次经第一换热器、第二换热器和溶液泵连接到吸收器,高压发生器还通过溶液管道依次经第一换热器、第二节流阀、第二换热器和第一节流阀连接到吸收器,低压发生器引出的其中一路溶液管道经第三节流阀接入所述第一换热器和第二换热器之间的溶液管道,低压发生器引出的另一路溶液管道接入第二节流阀和第二换热器之间的溶液管道,冷凝器与低压发生器之间的溶液管道上设置有第四节流阀, 其中,所述双效发生过程包括: 通过高压发生器中的制冷剂溶液吸收热源蒸汽热量生成高压制冷剂蒸汽和形成吸收剂浓溶液; 将所述高压制冷剂蒸汽通过溶液管道输入所述低压发生器; 通过所述低压发生器内的吸收剂稀溶液对高压制冷剂蒸汽进行吸热处理,并生成低压制冷剂蒸汽以及吸收剂浓溶液; 将所述低压制冷剂蒸汽通过第四节流阀流入冷凝器; 将高压发生器中的吸收剂浓溶液通过第一换热器、第二节流阀、第二换热器和第一节流阀输入吸收器; 将低压发生器中的吸收剂浓溶液通过第二换热器和第一节流阀输入吸收器; 通过溶液泵对吸收器经吸收作用产生的吸收剂稀溶液加压; 分别将溶液泵输出的加压后的一部分吸收剂稀溶液通过第二换热器、第一换热器返回值高压发生器,另一部分吸收剂稀溶液通过第二换热器、第三节流阀返回至低压发生器; 冷凝器与蒸发器之间的溶液管道上设置有第五节流阀,吸收器与冷凝器之间连接的循环管道上设置有第一循环泵,蒸发器与第二四通阀之间设置有第二循环泵,第二四通阀与第二冷源换热器之间设置有第三循环泵, 其中,通过以下方式完成供热循环: 分别控制第一三通开关的第一端和第一三通开关的第二端处于接通状态以及控制第二三通阀的第一端和第二三通阀的第三端处于接通状态,以使供热水回路导通; 通过第一三通开关将供热循环水流入吸收器; 通过所述吸收器对来自蒸发器的气体制冷剂进行吸收,以释放能量至供热循环水,生成低浓度制冷剂; 通过第一循环泵将吸收器输出的供热循环水输送至冷凝器; 通过冷凝器对低压制冷剂蒸汽进行冷凝以向流经冷凝器的供热循环水放热,分别将冷凝成的液体制冷剂经第五节流阀降压后流入蒸发器以及将吸收冷凝热量的供热循环水通过第二三通阀输送至供热输出端; 控制第一四通阀和第二四通阀处于供热运行状态,以使辅助设备废热利用回路接通; 通过所述辅助设备废热利用回路为蒸发器提供低温热源; 在所述低温热源的能量作用下,利用蒸发器对所述液体制冷剂进行蒸发,生成气体制冷剂并将所述气体制冷剂通过蒸汽管道输入所述吸收器,完成供热循环; 通过以下方式为所述蒸发器提供低温热源: 分别控制第一四通阀的第一端和第二端处于接通状态以及控制第二四通阀的第一端和第二端处于接通状态,以使辅助设备废热利用回路接通; 通过所述辅助设备换热器吸收核电厂辅助设备产生的废热并传递至流经辅助设备换热器的冷却水; 将辅助设备换热器输出的冷却水经第一四通阀的第一端和第二端传输至蒸发器,以使蒸发器中的液体制冷剂通过吸收冷却水中的热量蒸发成气体制冷剂; 驱动第二循环泵和第三循环泵,以将蒸发器流出的冷却水经第二四通阀的第一端和第二端以及第二冷源换热器重新回流至辅助设备换热器,完成辅助设备废热利用回路对蒸发器所需低温热源的供给; 通过以下方式完成供冷循环: 分别控制第一三通开关的第二端和第一三通开关的第三端处于接通状态以及控制第二三通阀的第一端和第二三通阀的第三端处于接通状态,以接通热源蒸汽散热回路; 利用热源蒸汽散热回路带走核电厂设备产生的热源蒸汽对应的热量; 分别控制第一四通阀的第二端和第一四通阀的第三端处于接通状态以及控制第二四通阀的第一端和第二四通阀的第四端处于接通状态,以接通供冷水回路; 通过第一四通阀将供冷回水端输入的供冷水传递至蒸发器; 运行蒸发器以使蒸发器内的液体制冷剂吸收供冷水中的热量蒸发成气体制冷剂; 驱动第二循环泵和第三循环泵,以将蒸发器流出的供冷水经第二四通阀的第一端和第四端输出至供冷输出端; 分别控制第一四通阀的第一端和第一四通阀的第四端处于接通状态以及控制第二四通阀的第三端和第二四通阀的第二端处于接通状态,以接通辅助设备废热散热回路; 通过辅助设备废热散热回路回收核电厂辅助散热设备运行产生的废热能量; 通过以下方式带走核电厂设备产生的热源蒸汽对应热量: 将由第一三通阀的第三端输入的循环水经第一三通阀的第二端输入吸收器; 通过吸收器对来自蒸发器的气体制冷剂进行吸收,以释放能量至循环水,生成低浓度制冷剂; 通过第一循环泵将吸收器输出的循环水输送至冷凝器; 通过冷凝器对低压制冷剂蒸汽进行冷凝以向流经冷凝器的循环水放热,分别将冷凝成的液体制冷剂经第五节流阀降压后流入蒸发器以及将吸收冷凝热量的循环水依次通过第二三通阀输送至第一冷源换热器; 通过第一冷源换热器对循环水进行换热,将循环水中的热量传递至散热循环水回路并将散热后的循环水输送至第一三通阀的第三端,形成循环回水; 利用散热循环水回路完成对热源蒸汽的散热。
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