Способ теплоснабжения

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах теплоснабжения. Технический результат: повышение экономичности теплоснабжения путем загрузки пиковых источников теплоты в базовый период теплоснабжения, снижения расхода циркуляционной сетевой воды в теплосети и уменьшения диаметра трубопроводов тепловой сети, снижения начальных затрат на ее сооружения, удешевления транспорта и распределения теплоносителя. Способ теплоснабжения, в котором базовую тепловую нагрузку системы теплоснабжения обеспечивают путем нагрева теплоносителя в сетевых подогревателях паром отборов турбин ТЭЦ, теплоноситель транспортируют по тепловым сетям в системы отопления жилых, общественных или производственных зданий, пиковую тепловую нагрузку систем отопления жилых, общественных или производственных зданий покрывают автономными пиковыми источниками теплоты. В базовый период отопительного сезона воду на горячее водоснабжение нагревают в теплообменнике теплоносителем после отопительных приборов. Затем ее догревают до требуемой температуры в автономных пиковых источниках теплоты и направляют потребителям. В пиковый период отопительного сезона воду на горячее водоснабжение нагревают в теплообменнике теплоносителем после отопительных приборов и без дополнительного догрева подают потребителям. 1 ил.

 

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах теплоснабжения.

Известны аналоги - способ теплоснабжения, по которому базовую тепловую нагрузку системы теплоснабжения покрывают за счет отборов пара теплофикационных турбин ТЭЦ, а пиковую нагрузку системы теплоснабжения обеспечивают с помощью пиковых источников теплоты, в качестве которых используют автономные источники теплоты, установленные у каждого из абонентов и включенные в сетевые трубопроводы, соединяющие потребителей с ТЭЦ (см. патент №2235249 (RU), МКИ F29D 3/08. Способ теплоснабжения / В.И.Шарапов, М.Е.Орлов, П.В.Ротов, И.Н.Шепелев // Бюллетень изобретений №24, 2004.).

Этот аналог принят в качестве прототипа.

Недостатком аналогов и прототипа является пониженная экономичность системы теплоснабжения. Пониженная экономичность обусловлена не использованием пиковых источников теплоты в базовый период теплоснабжения, большой циркуляцией сетевой воды в теплосети. Это вызывает увеличение диаметров тепловых сетей и рост начальных затрат на их сооружение, а также увеличение расхода электрической энергии на перекачку и распределение теплоносителя.

Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение экономичности теплоснабжения путем загрузки пиковых источников теплоты в базовый период теплоснабжения, снижения расхода циркуляционной сетевой воды в теплосети и уменьшения диаметра трубопроводов тепловой сети, снижения начальных затрат на ее сооружения, удешевления транспорта и распределения теплоносителя.

Для достижения этого результата предложен способ теплоснабжения, по которому базовую тепловую нагрузку системы теплоснабжения обеспечивают путем нагрева теплоносителя в сетевых подогревателях паром отборов турбин ТЭЦ, теплоноситель транспортируют по тепловым сетям в системы отопления жилых, общественных или производственных зданий, пиковую тепловую нагрузку систем отопления жилых, общественных или производственных зданий покрывают автономными пиковыми источниками теплоты.

Отличием заявленного способа системы теплоснабжения является то, что в базовый период отопительного сезона воду на горячее водоснабжение нагревают в теплообменнике теплоносителем после отопительных приборов, затем догревают до требуемой температуры в автономных пиковых источниках теплоты и направляют потребителям, а в пиковый период отопительного сезона воду на горячее водоснабжение нагревают в теплообменнике теплоносителем после отопительных приборов и без дополнительного догрева подают потребителям.

Новый отличительный признак, характеризующий способ теплоснабжения, позволяет повысить экономичность теплоснабжения за счет загрузки пиковых источников теплоты в базовый период теплоснабжения, снижения расхода циркуляционной сетевой воды в теплосети и уменьшения диаметра трубопроводов тепловой сети, снижения начальных затрат на ее сооружения, удешевления транспорта и распределения теплоносителя.

На чертеже изображена схема системы теплоснабжения. Система теплоснабжения содержит установленную на ТЭЦ теплофикационную турбину 1, к которой подключены установленные в качестве базовых источников теплоты сетевые подогреватели 2, включенные по нагреваемой среде в тепловые сети, соединенные с отопительными приборами 3 жилых, общественных, производственных зданий. Автономные пиковые источники теплоты 5 установлены в жилых, общественных или производственных зданиях. Теплообменник 4 и автономный пиковый источник теплоты 5 включены по нагреваемой среде в трубопровод горячего водоснабжения 6. Трубопровод горячего водоснабжения 6 содержит водоразборные приборы 7.

Система теплоснабжения работает следующим образом.

Базовую нагрузку системы централизованного теплоснабжения покрывают за счет отборов пара теплофикационной турбины 1, для чего циркулирующий в системе теплоноситель нагревают в двух последовательно включенных сетевых подогревателях 2. Далее теплоноситель транспортируют по тепловым сетям в системы отопления жилых, общественных или производственных зданий в отопительные приборы 3. Пиковую тепловую нагрузку покрывают автономными пиковыми источниками теплоты 5, установленными в жилых, общественных, производственных зданиях. В базовый период отопительного сезона воду на горячее водоснабжение нагревают в теплообменнике 4 теплоносителем после отопительных приборов 3. Затем воду на горячее водоснабжение по трубопроводу 6 направляют в автономный пиковый источник теплоты 5, где догревают до требуемой температуры и подают через водоразборные приборы 7 потребителям. В пиковый период отопительного сезона воду на горячее водоснабжение нагревают в теплообменнике 4 теплоносителем, после отопительных приборов 3, и без дополнительного догрева в автономный пиковый источник теплоты 5 подают потребителям через водоразборные приборы 7.

Способ теплоснабжения, по которому базовую тепловую нагрузку системы теплоснабжения обеспечивают путем нагрева теплоносителя в сетевых подогревателях паром отборов турбин ТЭЦ, теплоноситель транспортируют по тепловым сетям в системы отопления жилых, общественных или производственных зданий, пиковую тепловую нагрузку систем отопления жилых, общественных или производственных зданий покрывают автономными пиковыми источниками теплоты, отличающийся тем, что в базовый период отопительного сезона воду на горячее водоснабжение нагревают в теплообменнике теплоносителем после отопительных приборов, затем догревают до требуемой температуры в автономных пиковых источниках теплоты и направляют потребителям, а в пиковый период отопительного сезона воду на горячее водоснабжение нагревают в теплообменнике теплоносителем после отопительных приборов и без дополнительного догрева подают потребителям.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах горячего водоснабжения жилых зданий. .

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к установкам отопления, горячего водоснабжения индивидуальных жилых домов, отдельных сооружений при использовании низкопотенциальных источников тепла, хозбытовых стоков и других тепловых отходов.

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к установкам отопления, горячего водоснабжения индивидуальных жилых домов, отдельных сооружений при использовании низкопотенциальных источников тепла, хозбытовых стоков и других тепловых отходов.

Изобретение относится к технике отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения и теплоснабжения зданий

Изобретение относится к устройствам и системам холодотеплоснабжения жилых и производственных помещений

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к установкам отопления и горячего водоснабжения небольших производственных помещений, индивидуальных жилых домов, отдельных сооружений при использовании низкопотенциальных природных источников тепла, хозбытовых стоков и других тепловых отходов

Настоящее изобретение относится к замкнутой отопительной системе, содержащей по меньшей мере один замкнутый контур (14, 15) циркуляции текучей среды, по меньшей мере одно устройство (13, 31, 40), принимающее тепловую энергию, и по меньшей мере один потребитель (5, 6, 8, 11) тепла, отдающий тепловую энергию. В системе предусмотрен по меньшей мере один тепловой насос (23), имеющий низкотемпературную часть (22), передающий тепловую энергию от по меньшей мере одной первой части (22, 26) указанного контура (14, 15) циркуляции текучей среды к по меньшей мере одной второй части (24, 29) указанного контура (14, 15) циркуляции текучей среды. Причем имеется соединительный трубопровод (21), соединенный с низкотемпературной частью (22) теплового насоса (23) и с потребителем (5, 6, 8, 11) тепла. Технический результат заключается в повышении степени передачи тепловой энергии. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах горячего водоснабжения. Способ горячего водоснабжения, по которому воду, идущую на горячее водоснабжение, нагревают до необходимой температуры в конденсаторе теплонасосной установки за счет тепла, полученного от низкопотенциального источника в испарителе теплонасосной установки, и подают потребителям, при этом в неотопительный период, в качестве низкопотенциального источника теплоты в испарителе используют сетевую воду, циркулирующую в замкнутом контуре системы отопления здания и нагреваемую за счет избыточного тепла помещений. Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является полное исключение тепловых потерь от трубопроводов абонентского ввода, независимость от централизованного источника тепла, а также утилизация избыточного тепла здания в неотопительный период. 1 ил.

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к системам теплоснабжения зданий. Термоэлектронасос содержит подающий трубопровод (1) с термоэлектрическим блоком (3), соединенным электропроводкой с инвертором (4), аккумулятором (5) и электродвигателем насоса (6), установленным в трубопроводе (2). Блок (3) состоит из двух полуцилиндрических кожухов с продольными щелями, в которые вставлены продольные ребра. Внутри ребер по всей их длине помещены зигзагообразные ряды, состоящие из размещенных по очередности и соединенных между собой термоэмиссионных преобразователей, состоящих из пары отрезков, выполненных из разных металлов. Концы отрезков расплющены, плотно прижаты друг к другу и расположены вблизи кромок ребер, прижатых в зоне нагрева к поверхности участка трубопровода (1) и в зоне охлаждения. Свободные концы зигзагообразных рядов каждой пары ребер с одного торца в зоне охлаждения соединены перемычками, а с противоположного - соединены между собой в зоне охлаждения через конденсаторы, образуя теплоэлектрические секции. Конденсаторы через свои перемычки последовательно соединены между собой, образуя термоэлектрический блок, снабженный токовыводами с одноименными зарядами, соединенными электропроводкой с инвертором (4). Изобретение направлено на повышение эффективности и надежности работы системы отопления. 8 ил.

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в системах теплоснабжения зданий и сооружений различного назначения с применением тепловых насосов, обеспечивающих отопление, подогрев приточного вентиляционного воздуха и производство бытовой горячей воды. Осуществляют дополнительный подогрев грунта путем подачи стороннего источника тепла, в качестве которого используют солнечную радиацию, внутрь массива грунта, поглощения сконцентрированной солнечной радиации в приемнике солнечной радиации и передачи тепла в объем галечно-водяного теплообменника-накопителя, находящегося в тепловом контакте с грунтом. В течение всего года отбор низкопотенциального тепла и преобразование его с помощью теплонасосного цикла до более высокого уровня, удовлетворяющего требованиям систем отопления и горячего водоснабжения, проводят путем передачи тепла через теплообменник, подключенный к контуру испарителя теплового насоса. Изобретение позволяет повысить энергетическую эффективность процессов теплообмена, расширить области применения и снизить трудоемкость реализации способа. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх