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一種循環(huán)氨水余熱回收機組的制作方法

文檔序號:12192506閱讀:1347來源:國知局
一種循環(huán)氨水余熱回收機組的制作方法與工藝

本實用新型屬于余熱回收設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種循環(huán)氨水余熱回收的換熱機組。



背景技術(shù):

煤焦化又稱煤炭高溫干餾,以煤為原料,在焦?fàn)t內(nèi)隔絕空氣條件下,加熱到950℃左右,經(jīng)高溫干餾生產(chǎn)焦炭,同時獲得煤氣、煤焦油并回收其它化工產(chǎn)品的一種煤轉(zhuǎn)化工藝。從炭化室導(dǎo)出的荒煤氣溫度達650~700℃,為防止在荒煤氣中的化學(xué)產(chǎn)品發(fā)生裂解,有利于回收荒煤氣中的化學(xué)產(chǎn)品,減輕回收工序管道和設(shè)備的堵塞和腐蝕,降低鼓風(fēng)機的負(fù)荷及能量消耗,安全合理地輸送煤氣,煤氣最終需冷卻到21℃左右,目前的冷卻工藝主要為采用循環(huán)氨水在橋管和集氣管內(nèi)噴灑,將煤氣溫度降到83℃左右,然后再進入初冷器進行冷卻。煤氣溫度從700℃降低到21℃的熱量約占焦?fàn)t熱量的36%,其中噴灑的循環(huán)氨水吸收大部分熱量,溫度升至83℃左右,進入機械化澄清槽降溫并與焦油分離,溫度降至73℃左右,然后通過循環(huán)氨水泵循環(huán)噴灑,該工藝中循環(huán)氨水顯熱主要環(huán)境散發(fā),沒有被利用,而冬季需要供暖,夏季初冷器需要大量的16℃冷水,如果能夠有效利用循環(huán)氨水余熱夏季制冷冬季供暖,可為焦化廠帶來巨大的經(jīng)濟效益,同時實現(xiàn)節(jié)能減排。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

為解決以上問題,本實用新型提供一種循環(huán)氨水余熱回收的溴化鋰吸收式換熱機組,該機組可在夏季回收循環(huán)氨水余熱制取16℃冷水,冬季回收循環(huán)氨水余熱供暖,實現(xiàn)循環(huán)氨水余熱的有效利用,同時還能改善焦?fàn)t煤氣冷卻工藝,提高產(chǎn)量,節(jié)能減排。

本實用新型為實現(xiàn)上述目的所采用的技術(shù)方案是:提出一種循環(huán)氨水余熱回收機組,包括溴化鋰吸收式機組、換熱器及控制裝置,溴化鋰吸收式機組包括發(fā)生器、冷凝器、吸收器和蒸發(fā)器,發(fā)生器內(nèi)設(shè)置有機組熱水管路,蒸發(fā)器中設(shè)置有機組冷水管路,冷凝器及吸收器中串聯(lián)設(shè)置有機組冷卻水管路,換熱器內(nèi)部設(shè)置有第一管路及第二管路,氨水循環(huán)主管道設(shè)置有第一支路及第二支路,第一支路及第二支路上分別設(shè)置有流量調(diào)節(jié)設(shè)備,流量調(diào)節(jié)設(shè)備與控制裝置電氣連接,第一支路連接機組熱水管路進口,第二支路連接第一管路進口,機組熱水管路出口及第一管路出口分別與氨水循環(huán)主管道連接;制冷工況下,機組冷水管路與外部冷水管道連通;外部冷卻水管道連通機組冷卻水管路及第二管路;熱泵工況下,機組冷水管路與初冷器冷卻循環(huán)水管道連通,供暖熱水管道連通機組冷卻水管路及第二管路。

所述外部冷卻水管道或供暖熱水管道采用并聯(lián)方式分別連接機組冷卻水管路及第二管路。

所述外部冷卻水管道或供暖熱水管道采用串聯(lián)方式依次連接機組冷卻水管路及第二管路。

所述發(fā)生器及換熱器內(nèi)部采用耐循環(huán)氨水腐蝕的材料。

所述溴化鋰吸收式機組與換熱器采用一體式結(jié)構(gòu)或者分體式結(jié)構(gòu)。

本實用新型的有益效果如下:

1、實現(xiàn)循環(huán)氨水余熱的回收,制冷滿足工藝需求,制熱滿足供暖需求;

2、降低循環(huán)氨水噴灑溫度,提高循環(huán)氨水吸收高溫荒煤氣顯熱的熱量;

3、降低初冷器前粗煤氣溫度,減輕初冷器冷卻負(fù)荷;

4、改善冷鼓風(fēng)機運行工況;

5、增加化工產(chǎn)品的產(chǎn)量。

附圖說明

圖1為本實用新型的第一種循環(huán)氨水余熱回收換熱機組流程圖;

圖2為本實用新型的第二種循環(huán)氨水余熱回收換熱機組流程圖;

圖中:1-溴化鋰吸收式機組;11-發(fā)生器;12-機組熱水管路,13-冷凝器;14-吸收器,15-機組冷卻水管路;16-蒸發(fā)器,17-機組冷水管路;2-換熱器,21-第一管路,22-第二管路;3-循環(huán)氨水主管道,31-第一支路,32-第二支路;4-外部冷卻水管道或供暖熱水管道,5-外部冷水管道或初冷器冷卻循環(huán)水管道,6-閥門。

具體實施方式

下面結(jié)合第一種實用新型和附圖詳細(xì)說明,但本實用新型并不局限于具體實施例。

實施例1:

如圖1所示,一種循環(huán)氨水余熱回收換熱機組,包括溴化鋰吸收式冷熱雙工況機組1、換熱器2和連接管路,溴化鋰吸收式冷熱雙工況機組包括發(fā)生器11、冷凝器13、吸收器14和蒸發(fā)器16,其內(nèi)部連接關(guān)系為發(fā)生器11與冷凝器13連接,吸收器14與蒸發(fā)器16連接;其中吸收器14、發(fā)生器11為溴化鋰溶液循環(huán),即從吸收器14出來的溴化鋰稀溶液通過泵及管道進入發(fā)生器11變?yōu)殇寤嚌馊芤?,再回到吸收?4;冷凝器13、蒸發(fā)器16為制冷劑水的循環(huán),從冷凝器13出來的冷劑水經(jīng)節(jié)流裝置進入蒸發(fā)器16。

其中,發(fā)生器11內(nèi)設(shè)置有機組熱水管路12,蒸發(fā)器16中設(shè)置由機組冷水管路17,冷凝器13及吸收器14中串聯(lián)設(shè)置有機組冷卻水管路15,換熱器2內(nèi)部設(shè)置有第一管路21及第二管路22,氨水循環(huán)主管道3設(shè)置有第一支路31及第二支路32,第一支路31及第二支路32上分別設(shè)置有閥門6,閥門6與控制裝置連接,第一支路31連接機組熱水管路12進口,第二支路32連接第一管路21進口,機組熱水管路12出口及第一管路21出口分別與氨水循環(huán)主管道3連接;制冷工況或熱泵工況下,機組冷水管路17與外部冷水管道或初冷器冷卻循環(huán)水管道5連通;外部冷卻水管道或供暖熱水管道4采用并聯(lián)方式分別連接機組冷卻水管路15及第二管路22。

該機組可通過切換運轉(zhuǎn)模式實現(xiàn)全年對循環(huán)氨水余熱進行回收,夏季或者有制冷需求的季節(jié)進行制冷工況運轉(zhuǎn),循環(huán)氨水驅(qū)動該余熱回收機組機組,從蒸發(fā)器制取16℃冷水滿足初冷器煤氣冷卻用;冬季進行熱泵工況運轉(zhuǎn)利用循環(huán)氨水驅(qū)動該余熱回收機組,蒸發(fā)器回收初冷器中低溫冷卻循環(huán)水余熱,從吸收器、冷凝器制取熱量,作為供暖用。系統(tǒng)中設(shè)置換熱器2主要滿足循環(huán)氨水余熱與制冷或供暖需求的平衡,根據(jù)需求情況,通過控制裝置及流量調(diào)節(jié)設(shè)備實現(xiàn)對第一支路及第二支路循環(huán)氨水的流量控制,循環(huán)氨水可全部通入發(fā)生器,也可全部通入換熱器,也可一部分通入發(fā)生器、另一部分通入換熱器。該換熱機組內(nèi)的發(fā)生器、換熱器采用耐循環(huán)氨水腐蝕的材料及加工方式。

以循環(huán)氨水一部分通入發(fā)生器,另一部分通入換熱器為例,機組夏季運行過程為:循環(huán)氨水一部分進入發(fā)生器11作為驅(qū)動熱源加熱發(fā)生器中的溴化鋰溶液,溴化鋰溶液濃度變濃,水蒸氣蒸發(fā)進入冷凝器13,在冷凝器13中冷劑蒸氣被冷卻水冷卻變?yōu)槔鋭┧?,冷劑水?jīng)節(jié)流裝置進入蒸發(fā)器16,在蒸發(fā)器16中冷劑水蒸發(fā)吸收管內(nèi)水的熱量制取16℃冷水,作為初冷器煤氣冷卻用,蒸發(fā)器16中蒸發(fā)的冷劑蒸氣進入吸收器14中,在吸收器14中被來自發(fā)生器的溴化鋰濃溶液吸收,溴化鋰溶液濃度變稀,同時將熱量釋放給冷卻水;另一部分循環(huán)氨水進入換熱器2,在換熱器2中循環(huán)氨水與冷卻水換熱;這樣循環(huán)氨水經(jīng)發(fā)生器、換熱器實現(xiàn)余熱回收,制取16℃冷水滿足工藝需求,同時實現(xiàn)循環(huán)氨水余熱回收。機組冬季運行過程為:循環(huán)氨水一部分進入發(fā)生器11作為驅(qū)動熱源加熱發(fā)生器中的溴化鋰溶液,溴化鋰溶液濃度變濃,水蒸氣蒸發(fā)進入冷凝器13,在冷凝器13中冷劑蒸氣被供暖熱水冷卻變?yōu)槔鋭┧?,冷劑水?jīng)節(jié)流裝置進入蒸發(fā)器16,在蒸發(fā)器16中冷劑水蒸發(fā)吸收管內(nèi)來自初冷器中段冷卻循環(huán)水的熱量,蒸發(fā)器16中蒸發(fā)的冷劑蒸氣進入吸收器14中,在吸收器14中被來自發(fā)生器的溴化鋰濃溶液吸收,溴化鋰溶液濃度變稀,同時將熱量釋放給供暖熱水;另一部分循環(huán)氨水進入換熱器2,在換熱器2中循環(huán)氨水與供暖熱水換熱;這樣循環(huán)氨水經(jīng)發(fā)生器、換熱器實現(xiàn)余熱回收,制取熱水滿足供暖需求,同時實現(xiàn)循環(huán)氨水余熱回收。

實施例2:

本實用新型的第二種循環(huán)氨水余熱回收換熱機組流程如圖2所示,本實施例與實施例1的主要不同點在于,進入溴化鋰吸收式機組和換熱器的冷卻水或供暖熱水方式不同,第一種實用新型為并聯(lián)方式,第二種實用新型為串聯(lián)方式。本實施例中外部冷卻水管道或供暖熱水管道4采用串聯(lián)方式依次連接機組冷卻水管路15及換熱器的第二管路22。

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