蒸汽喷射式热泵工作原理

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蒸汽喷射式热泵在电站除氧器废汽回收改造中的应用

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蒸汽喷射式热泵在电站除氧器废汽回收改造中的应用

2006年10月

第34卷第5期(总第186期)

吉林电力

ElectricPowerJilin

oct.2006

V01.34No.5(Ser.No.186)

蒸汽喷射式热泵在电站除氧器

废汽回收改造中的应用

ApplicationofSteam—injectedHeatPumpfor

on

Reforming

WasteSteam

RecoveryofDeaeratorsinPowerStation

崔修强

(华电国际十里泉发电厂,山东

枣庄

277103)

摘要:在介绍了热力除氧原理和蒸汽喷射式热泵节能原理基础之上,详细阐述了十里泉发电厂利用热泵技术实

现除氧器废汽回收和自动排氧的应用实践,应用热泵技术后在环保、安全和经济取得了较大的综合效益。关键词:热泵;热力系统;废汽回收;除氧器;技术改造

Abstract:Steam—injectedheatpumpistheinstallationofutilizingthelow—gradeheat.

deaerationprincipleandthetechnologyis

statedin

energy

on

0nthebaseofthermal

savingprincipleof

recove

蒸汽喷射泵工作原理

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蒸汽喷射泵工作原理图

蒸气经节流嘴节流后,速度升高压力降低,在喷嘴处形成低压区,产生吸力带动介质流动.

蒸汽喷射泵有一定压强的工作蒸汽通过拉瓦尔喷咀,减压增速(蒸汽的势能转变为动能)以超音速喷入混合室,与被抽介质混合,进行能量交换,混合后的气体进入扩压器,减速增压(动通转化为压强能),为了减少后级泵的抽气负荷,配置冷凝器,通过有一定温差的两种介质对流,进行热交换,达到冷凝高温介质目的,排到大气压。(原理见下图)

要了解原理最好先看看喷嘴结构!

喷射器的结构示意和工作原理。

喷射泵是由工作喷咀和扩压器及混合室相联而组成。工作喷咀和扩压器这两个部件组成了一条断面变化的特殊气流管道。气流通过喷咀可将压力能转变为动能。工作蒸汽压强P0和泵的出口压强P4之间的压力差,使工作蒸汽在管道中流动。

在这个特殊的管道中,蒸汽经过喷咀的出口到扩压器入口之间的这个区域(混合室),由于蒸汽流处于高速而出现一个负压区。此处的负压要比工作蒸汽压强P0和反压强P4低得多。此时,被抽气体吸进混合室,工作蒸汽和被抽气体相互混合并进行能量交换,把工作蒸汽由压力能转变来的动能传给被抽气体,混合气流在扩压器扩张段某断面产生正激波(如图1中3'断面),波后的混合气流速度降为

ZS型蒸汽喷射器接管表

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伽利略Galileo泵-欧洲品质

【ZS型蒸汽喷射器】接管表:

序号 a b c d(e) 规格 G3/4” φ2” M20×1.5 φ50(φ80) 连接法兰标准号 —— —— —— HG5010-58 紧密面形式 丝扣 凹凸 丝扣 平面 用途 蒸汽进口 气体进口 真空表接口 水进(出)口

怎样选择水泵?

建议从五个方面加以考虑,既液体输送量、扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1、流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。如设计工艺能算出泵正常、最小、最大三种流量。选择泵时,以最大流量为依据,兼顾正常流量,在没有最大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量。

2、扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。 3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c、密度d、粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。

4、管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,吸如侧最低液面,排出

高压共轨燃油喷射系统构造及工作原理

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高压共轨燃油喷射系统构造及工作原理

柴油机共轨电控柴油喷射系统部件构造

4\\

六西格玛坛{ V

w主要由电控单元、高压油泵、共轨管、电控喷油器以及各种传感器等组成。低压燃油泵将燃油

输入高压油泵,高压油泵将燃油加压送入高压油轨,高压油轨中的压力由电控单元根据油轨压力传感器测量的油轨压力以及需要进行调节,高压油轨内的燃油经过高压油管,根据机器的运行状态,由电控单元从预设的 map 图中确定合适的喷油定时、喷油持续期由电液控制的电子喷油器将燃油喷入气缸。

3.1.1 高压油泵

@ L*[~

高压油泵的供油量的设计准则是必须保证在任何情况下的柴油机的喷油量与控制油量之和的需求以及起动和加速时的油量变化的需求。由于共轨系统中喷油压力的产生于燃油喷射过程无关,且喷油正时也不由高压油泵的凸轮来保证,因此高压油泵的压油凸轮可以按照峰值扭矩最低、接触应力最小和最耐磨的设计原则来设计凸轮。

Bosch 公司采用由柴油机驱动的三缸径向柱塞泵来产生高达 135Mpa 的压力。该高压油泵在每个压油单元中采用了多个压油凸轮,使其峰值扭矩降低为传统高压油泵的1/9 ,负荷也比较均匀,降低了运行噪声。该系统中高压共轨腔中的压力的控制是通过对共轨腔中燃油的放泄来实现的

高压共轨燃油喷射系统的组成与工作原理

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高压共轨燃油喷射系统的组成与工作原理

(3) 断路(开路)检测方法

如图3-74所示的配线有断路故障,可用“检查导通性”或“测量电压”的方法来确定断路的部位。

图3-74 断路检测

①“检查导通性”方法

a. 脱开连接器A和C,测量它们之间的电阻值,如图3-75所示。若连接器A的端子1与连接器C的端子1之间的电阻值为∞,则它们之间不导通(断路);若连接器A的端子2与连接器C的端子2之间的电阻值为0Ω,则它们之间导通(无断路)。

图3-75 导通检测

b.脱开连接器B,测量连接器A与B、B与C之间的电阻值。若连接器A的端子1与连接器B的端子1之间的电阻值为0Ω,而连接器B的端子1与连接器C的端子1之间的电阻为∞,则连接器A的端子l与连接器B的端子l之间导通,而连接器B的端子1与连接器C的端子1之间有断路故障存在。

②“测量电压”方法。

在ECU连接器端子加有电压的电路中,可以用“测量电压”的方法来检查断路故障。如图3-76所示)。

图3-76 电压检测

在各连接器接通的情况下,ECU输出端子电压为5 V的电路中,如果依次测量连接器A的端子1、连接器B的端子1和连接器C的端子1与车身(搭铁)之间的电压时,测得的电压值分别为5 V、5 V和

热泵的分类、原理、及其比较

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第2章 热泵的分类及工作原理

2.1热泵的概念

“热泵”(heat pumps)这一术语是借鉴“水泵”一词得来的。在自然界中,水从高处自发流向低处,水泵可将水从低处送到高处利用。同样,热量可自发从高温热源传向低温热源,而热泵可将低温热源的热量“泵送”(交换传递)到高温热源加以利用,所以热泵实质上是一种热量提升装置。我国《暖通空调术语标准》(GB50155-92)对热泵的解释是“能实现蒸发器和冷凝器功能转换的制冷机”,《新国际制冷词典》(New International Dictionary of Refrigeration )对热泵的解释是“以冷凝器放出的热量来供热的制冷系统”。 2.2 热泵的分类【3】

由于热泵系统构成、设备特性、热源的种类以及用途的多样性,热泵的分类也多种多样,常见的分类方法有按驱动能源种类分类、按工作原理分类、按热源的种类分类、按主要用途分类、按供热温度分类、按热源和供冷供热介质的组合方式分类、按热泵机组安装方式分类、安热泵的功能方式分类、按能俩热泵的功能方式分类、按能量提升级数分类等。主要内容如下。 2.2.1 按驱动能源种类分类

(1)电动机驱动

(2)热驱动 热驱动又可分为热能驱动(如吸收式热泵、蒸汽

热泵的分类、原理、及其比较

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热泵的分类、原理、及其比较

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第2章热泵的分类及工作原理

2.1热泵的概念

“热泵”(hea t p u mps 这一术语是借鉴“水泵”一词得来的。在自然界

中,水从高处自发流向低处,水泵可将水从低处送到高处利用。同样,热量可自 发从高温热源传向低温热源,而热泵可将低温热源的热量“泵送”(交换传递)到 高温热源加以利用,所以热泵实质上是一种热量提升装置。我国《暖通空调术语 标准》(GB 5 015 5 -92 )对热泵的解释是“能实现蒸发器和冷凝器功能转换的制

n t e rnat i o na l Dicti o n a ry of Re f 2. 2热泵的分类【3】

也多种多样,常见的分类方法有按驱动能源种类分类、按工作原理分类、按热源 的种类分类、按主要用途分类、按供热温度分类、按热源和供冷供热介质的组合 方式分类、按热泵机组安装方式分类、安热泵的功能方式分类、按能俩热泵的功 能方式分类、按能量提升级数分类等。主要内容如下。

2.2 . 1按驱动能源种类分类

(1)电动机驱动

(2) 热驱动热驱动又可分为热能驱动(如吸收式热泵、蒸汽喷射式热泵)

及发动机驱动(如内燃机驱动、汽轮机驱动等)。

2. 2.2按工作原理分类

(1) 蒸汽压缩式 这是热泵

空气源热泵热水机组工作原理及节能分析

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空气源热泵热水机组工作原理及节能分析

空气源热泵热水机组工作原理及节能分析

一、空气能热水中心机组工作原理

空气源热泵热水机组是一种新型、可替代热水锅炉的热水装置。与传统太阳能相比,空气能源热泵热水机组不仅可吸收空气中的热量,还可吸收太阳能,它是将电热水器和太阳能热水器的优点完美的结合于一体的新型热水器。该产品以制冷剂为媒介,通过制冷剂状态、温度的变化和压缩机压缩制取热量,通过换热装置将热量传递给水,使水的温度升高来,升高温度的水通过水循环系统送入用户散热器进行采暖或直接用于卫生热水的供应。

空气源热热泵热水机组技术是基于逆卡诺循环原理建立起来的一种节能、环保制热技术。空气源热泵热水中机组系统通过自然能(空气蓄热)获取低温热源,经热泵系统高效集热整合后成为高温热源,用来制取供暖或卫生热水。整个系统集热效率较电热水机组(锅炉)、燃油、燃气热水机组有了很大提高。

空气源热热泵热水中心机组遵循能量守恒定律和热力学第二定律,运用热泵的原理,只需要消耗一小部分的机械功(电能),将处于低温环境(大气)中的热量转移到水中,去加热制取高温的热水。热泵可以与水泵相比拟,水是不能自发地从低处流向高处,要将低处的水输送到高处,必须用一台水泵,消耗一部分电力,才能将水送到高处

地源热泵的工作原理及技术经济性分析

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地源热泵的工作原理及技术经济性分析

摘要: 地源热泵是一种利用地下浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调系统。地源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。本文主要介绍了地源热泵国内外发展近况、特点、工作原理与分类、应用方式、技术经济性等。

关键词: 地源热泵 可再生能源 冷凝器 蒸发器

一、什么是地源热泵 地源热泵是一种利用地下浅层地热资源(也称地能,包括

地下水、土壤或地表水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调系统。地源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。地能分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在冬季,把地能中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去。热泵机组的能量流动是利用其所消耗的能量(如电能)将吸取的全部热能(即电能+吸收的热能)一起排输至高温热源。而其所耗能量的作用是使制冷剂氟里昂压缩至高温高压状态,从而达到吸收低温热源中热能的作用。请参见能流图所示。

通常地源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到5kW以上的热量或4kW以上冷量,所以我们将其称为节能型空调系统。 与锅炉(电、燃料)

吸收式热泵回收地热余热的模拟研究

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吸收式热泵回收地热余热的模拟研究

第28卷第7期

2007年7月

太阳能学报

AC?rAENERGIAESOLARIsSINI(认

V01.28,No.7

Jul.,200r7

利用第二类吸收式热泵回收地热余热

的模拟研究

朱家玲,刘国强,张伟

(天津大学地热研究培训中心,天津300072)

摘要:根据溴化锂第二类吸收式热泵系统的传热、传质平衡以及各部件的传热关系,建立了系统的稳态数学模型,分析了系统主要参数对系统性能的影响。提出了利用第二类吸收式热泵回收地热余热的方案;利用模拟计算得出了相应的设计参数。对第二类吸收式热泵系统的模拟分析以及仿真编写了软件,并且对设计参数下的考『I.组系

统进行了仿真模拟,以观察主要参数的变化对机组运行的影响。关键词:第二类吸收式热泵;地热余热;回收;模拟

中图分类号:嚼2

文献标识码:A

引言

之间连通的管线。其系统原理图如图1所示。

利用热水

低品位热源

地热能作为一种新型能源,其应用也越来越广

 泛。天津拥有200多眼地热井,供暖面积达900万

平方米,占全国地热供热总数的77%。但是,从现有的运行机制分析,冬季运行存在尾水排放温度较高的问题,而且受多种条件制约,这部分废热通常由于品位较低得不到合理利用,而被直接排放到环境中。如果能将这部分废热