Technische Realisierungselemente einer multi-energiekomplementären zentralen Energieversorgungsstation, gekoppelt mit einer Wasserwärmepumpe und einem Gasboiler

Dec 25, 2021

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Technische Realisierungselemente:

3. Angesichts der oben genannten Probleme besteht der Hauptzweck dieses Gebrauchsmusters darin, eine Wasserquellen-Wärmepumpe und eine Gaskesselkopplung bereitzustellen, die eine Vielzahl erneuerbarer Energieformen integriert, und verschiedene Energiequellen werden gegenseitig durch Geräte umgewandelt, um mehrere { {1}}Energieergänzung und effiziente Nutzung. Die multi-energiekomplementäre zentrale Energieversorgungsstation.

4. Dieses Gebrauchsmuster löst die oben genannten technischen Probleme durch die folgenden technischen Lösungen: eine komplementäre zentrale Multi-Energieversorgungsstation, die mit einer Wasserwärmepumpe und einem Gasboiler gekoppelt ist, und die Multi-Energie ergänzende zentrale Stromversorgung gekoppelt mit einer Wasserwärmepumpe und einem Gaskessel Die Station umfasst: Stromversorgungssystem, das zweite ist das Kühlsystem und das dritte ist das Heizsystem.

5. Stromversorgungssystem: Das Stromversorgungssystem ist ein System, das jedes Gerät im gesamten System mit Strom versorgt. Das Stromversorgungssystem umfasst Strom, der von Gas-Verbrennungsmotoren geliefert wird, und Strom, der vom städtischen Stromnetz geliefert wird.

6. Kühlsystem: Das Kühlsystem ist ein System, das Kältequellendienste für Energieverbraucher bereitstellt. Das Kühlsystem umfasst: Wasserquellen-Wärmepumpeneinheiten, Rauchgas-Lithiumbromideinheiten und dynamische Energiespeichersysteme.

7. Das Wasser mit Raumtemperatur wird von der Wasserpumpe in den Zentrifugalwasserkühler gepumpt, und das Wasser mit Raumtemperatur tauscht Wärme mit dem Kältemittel im Wasserkühler aus.

8. Das Flusswasser wird durch die Wasserpumpe in die Wasserquellen-Wärmepumpeneinheit und die Rauchgas-Lithiumbromideinheit gepumpt.

9. Heizsystem: Das Heizsystem ist ein System, das Wärmequellendienstleistungen für Energieverbraucher bereitstellt. Das Heizsystem umfasst: Wasserquellen-Wärmepumpeneinheiten, Rauchgas-Lithiumbromideinheiten, dynamische Energiespeichersysteme und gasbefeuerte Heißwasserboiler.

10. Wasserquellen-Wärmepumpeneinheiten, Rauchgas-Lithiumbromideinheiten und dynamische Energiespeichersysteme sind die gemeinsamen Komponenten des Kühlsystems und des Heizsystems.

11. In dem spezifischen Implementierungsbeispiel des vorliegenden Gebrauchsmusters ist der Gas-Verbrennungsmotoreinlass mit dem städtischen Erdgasleitungsnetz verbunden, der Hochtemperatur-Rauchgasauslass ist mit dem Einlass der Lithiumbromid-Absorptionseinheit des Rauchgastyps verbunden, und der Kalt-/Warmwasserteil der Lithiumbromid-Absorptionseinheit vom Rauchgastyp durchläuft das Drei--Wege-Ventil, das in die Wärmetauscherstation eintritt, nachdem es von der Sekundärpumpe unter Druck gesetzt wurde, und der andere Teil tritt in das dynamische Energiespeichersystem ein; der Kalt-/Warmwasserteil des Dreiwegeventils der Wasserquellen-Wärmepumpeneinheit tritt in die Wärmetauscherstation ein, nachdem er von der Sekundärpumpe unter Druck gesetzt wurde, und der andere Teil tritt in das dynamische Energiespeichersystem ein; Das kalte Wasser des Zentrifugalkühlers tritt in die Wärmetauscherstation ein, nachdem es von der sekundären Pumpe unter Druck gesetzt wurde, durch das Drei--Wegeventil.

12. In dem spezifischen Implementierungsbeispiel des vorliegenden Gebrauchsmusters tritt das kalte und heiße Wasser des dynamischen Energiespeichers in die Wärmetauscherstation ein, nachdem es durch die Sekundärpumpe durch das Drei--Wegeventil unter Druck gesetzt wurde; der Ausgang der Sekundärpumpe ist über den Eingang des Plattenwärmetauschers verbunden Die Umwälzpumpe wird mit Druck beaufschlagt und dem Energieversorger zugeführt; Plattentyp

Der Auslass des Wärmetauschers ist jeweils mit der Wasserquellen-Wärmepumpeneinheit, der Rauchgas-Lithiumbromideinheit, dem Zentrifugalkühler und dem dynamischen Energiespeichersystem verbunden.

13. In dem spezifischen Implementierungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ist der Gaskesseleinlass durch die Erdgasleitung mit dem städtischen Erdgasleitungsnetz verbunden; Der Kalt-/Warmwasserauslass des Gaskessels ist über ein Dreiwegeventil und eine Sekundärpumpe mit dem Einlass des Plattenwärmetauschers verbunden. Der Auslass des Plattenwärmetauschers ist mit dem Gaskessel verbunden.

14. Der positive Fortschrittseffekt dieses Gebrauchsmusters besteht darin, dass die durch dieses Gebrauchsmuster bereitgestellte ergänzende zentrale Energieversorgungsstation mit mehreren -Energien in Verbindung mit einer Wasserwärmepumpe und einem Gasboiler die folgenden Vorteile hat: Dieses Gebrauchsmuster übernimmt mehrere Energieformen, die sich ergänzen und eine gute Energieversorgungsstabilität aufweisen. Es ist sehr anpassungsfähig und hat ein breites Anwendungsspektrum. Es integriert eine Vielzahl erneuerbarer Energieformen. Verschiedene Energiearten können durch Geräte ineinander umgewandelt werden, um den Zweck der Multi--Ergänzung und effizienten Nutzung zu erreichen.

Beschreibung der Zeichnungen

15. Abbildung 1 ist ein schematisches Diagramm der Gesamtstruktur des Gebrauchsmusters.

detaillierte Beschreibung

16. Die bevorzugten Ausführungsformen des vorliegenden Gebrauchsmusters werden unten in Verbindung mit den Zeichnungen angegeben, um das technische Schema des vorliegenden Gebrauchsmusters im Detail zu veranschaulichen.

17. Abbildung 1 ist ein schematisches Diagramm der Gesamtstruktur des Gebrauchsmusters, wie in der obigen Abbildung gezeigt: Das Gebrauchsmuster sieht eine multi--komplementäre zentrale Energieversorgungsstation vor, die mit einer Wasserquellen-Wärmepumpe und a gekoppelt ist Gaskessel und die Wasserwärmepumpe und ein Gaskessel sind gekoppelt. Ergänzende zentrale Energieversorgungsstationen umfassen: Stromversorgungssystem, das zweite ist das Kühlsystem und das dritte ist das Heizsystem.

18. Stromversorgungssystem: Das Stromversorgungssystem ist ein System, das jedes Gerät im gesamten System mit Strom versorgt. Das Stromversorgungssystem umfasst die Stromversorgung für Gas-Verbrennungsmotoren und die Stromversorgung aus dem kommunalen Stromnetz.

19. Kühlsystem: Das Kühlsystem ist ein System, das Kältequellen für energie-verbrauchende Einheiten bereitstellt. Das Kühlsystem umfasst: Wasserquellen-Wärmepumpeneinheiten, Rauchgas-Lithiumbromideinheiten und dynamische Energiespeichersysteme.

20. Das Wasser mit Raumtemperatur wird von der Wasserpumpe in den Zentrifugalkühler gepumpt, und das Wasser mit Raumtemperatur tauscht Wärme mit dem Kältemittel im Zentrifugalkühler aus.

21. Das Flusswasser wird von der Wasserpumpe in die Wasserquellen-Wärmepumpeneinheit und die Rauchgas-Lithiumbromideinheit gepumpt.

22. Heizsystem: Das Heizsystem ist ein System, das Wärmequellendienste für Energieverbraucher bereitstellt. Das Heizsystem umfasst: Wasserquellen-Wärmepumpeneinheiten, Rauchgas-Lithiumbromideinheiten, dynamische Energiespeichersysteme und Gas-Warmwasserboiler;

23. Wasserquellen-Wärmepumpeneinheiten, Rauchgas-Lithiumbromideinheiten und dynamische Energiespeichersysteme sind die gemeinsamen Komponenten des Kühlsystems und des Heizsystems.

24. Prinzip des Gebrauchsmusters: Die Stromerzeugung der Gas-Verbrennungsmotoreinheit wird von den verschiedenen elektrischen Geräten im System absorbiert, und das erzeugte Hochtemperatur-Rauchgas tritt in die Rauchgas-Lithiumbromid-Absorptionseinheit ein, um kaltes und heißes Wasser zu erzeugen. Der Gas-Verbrennungsmotoreinlass ist mit dem städtischen Erdgasleitungsnetz verbunden, der Hochtemperatur-Rauchgasauslass ist mit dem Raucheinlass der Lithiumbromid-Absorptionseinheit vom Rauchgastyp und der Kalt-/Warmwasserteil des Lithiumbromid-Rauchgastyps verbunden Die Absorptionseinheit wird von der Sekundärpumpe über das Drei--Wegeventil unter Druck gesetzt und zum Austausch in die Wärmestation geleitet, der andere Teil in das dynamische Energiespeichersystem; der Kalt-/Warmwasserteil der Wasserquellen-Wärmepumpeneinheit tritt in die Wärmetauscherstation ein, nachdem er von der Sekundärpumpe unter Druck gesetzt wurde, und der andere Teil tritt in das dynamische Energiespeichersystem ein; das Kaltwasser des Zentrifugalkühlers fließt durch das T-Stück Das Ventil wird von der Sekundärpumpe unter Druck gesetzt und tritt dann in die Wärmetauscherstation ein; unter ihnen tritt das Kalt- und Warmwasser des dynamischen Energiespeichers in die Wärmetauscherstation ein, nachdem es von der Sekundärpumpe durch das Drei--Wegeventil unter Druck gesetzt wurde; Der Auslass der Sekundärpumpe ist mit dem Einlass des Plattenwärmetauschers verbunden. Der Auslass des Plattenwärmetauschers ist mit der Wasserquellen-Wärmepumpeneinheit, der Rauchgas-Lithiumbromideinheit, dem Zentrifugalkühler und dem dynamischen Energiespeichersystem verbunden. Darüber hinaus ist der Gaskesseleinlass über die Erdgasleitung mit dem kommunalen Erdgasleitungsnetz verbunden; Der Kalt-/Warmwasserauslass des Gaskessels ist über ein Dreiwegeventil und eine Sekundärpumpe mit dem Einlass des Plattenwärmetauschers verbunden, und der Auslass des Plattenwärmetauschers ist sogar mit dem Gaskessel verbunden

fangen.

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. Das Gebrauchsmuster löst gleichzeitig das Problem der hoch-effizienten Energiespeicherung in Winter- und Sommersystemen.

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. Das Obige zeigt und beschreibt die Grundprinzipien und Hauptmerkmale des Gebrauchsmusters sowie die Vorteile des Gebrauchsmusters. Der Fachmann sollte verstehen, dass das vorliegende Gebrauchsmuster nicht durch die vorstehenden Ausführungsformen beschränkt ist. Die vorstehenden Ausführungsformen und Beschreibungen veranschaulichen nur die Prinzipien des vorliegenden Gebrauchsmusters. Ohne vom Geist und Umfang des vorliegenden Gebrauchsmusters abzuweichen, weist das vorliegende Gebrauchsmuster des neuen Modells verschiedene Änderungen und Verbesserungen auf, und diese Änderungen und Verbesserungen fallen in den Umfang des beanspruchten Gebrauchsmusters. Der Umfang des beanspruchten Gebrauchsmusters wird durch die beigefügten Ansprüche und ihre Äquivalente definiert.

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