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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN113217894A(43)申请公布日2021.08.06(21)申请号202110644493.2F24D17/00(2006.01)(22)申请日2021.06.09(71)申请人中联西北工程设计研究院有限公司地址710077陕西省西安市雁塔区丈八四路16号(72)发明人岳慧峰廖茂志张蕊刘挺张海涛张银全袁欣(74)专利代理机构西安通大专利代理有限责任公司61200代理人高博(51)Int.Cl.F22B3/04(2006.01)F22B37/26(2006.01)F22B37/46(2006.01)F28D21/00(2006.01)权利要求书1页说明书6页附图1页(54)发明名称一种蒸汽高温冷凝水余热回收系统及方法(57)摘要本发明公开了一种蒸汽高温冷凝水余热回收系统及方法,闪蒸罐的入口端设置有疏水阀,闪蒸罐的出口端分两路,一路与低阻型汽水换热器连接,另一路经水水换热器和冷凝水输送泵后与锅炉房连接,水水换热器经低阻型汽水换热器与蓄热罐的入口端连接,蓄热罐的出口端分两路,一路经循环水输送泵与水水换热器连接,另一路与生活热水输送泵连接,蓄热罐上设置有自动补水阀。本发明既解决了以往存在的输送电泵汽蚀、烟气节能器损坏、上游设备疏水不畅、闪蒸汽热污染等问题,同时也节约了能源,再利用蓄热罐可实现用热时间段的不平衡,进行消峰填谷。CN113217894ACN113217894A权利要求书1/1页1.一种蒸汽高温冷凝水余热回收系统,其特征在于,包括闪蒸罐(1),闪蒸罐(1)的入口端设置有疏水阀(2),闪蒸罐(1)的出口端分两路,一路与低阻型汽水换热器(3)连接,另一路经水水换热器(4)的一次侧进口和冷凝水输送泵(5)后与锅炉房连接,水水换热器(4)的二次侧出口经低阻型汽水换热器(3)与蓄热罐(7)的入口端连接,蓄热罐(7)的出口端分两路,一路经循环水输送泵(6)与水水换热器(4)的二次侧出口连接,另一路与生活热水输送泵(9)连接,蓄热罐(7)上设置有自动补水阀(8)。2.根据权利要求1所述的蒸汽高温冷凝水余热回收系统,其特征在于,闪蒸罐(1)内设置有第一液位传感器,冷凝水输送泵(5)与连接第一液位传感器。3.根据权利要求1所述的蒸汽高温冷凝水余热回收系统,其特征在于,冷凝水输送泵(5)为变频电泵。4.根据权利要求1所述的蒸汽高温冷凝水余热回收系统,其特征在于,蓄热罐(7)内设置有第二液位传感器和温度传感器,自动补水阀(8)与第二液位传感器连接,生活热水输送泵(9)与温度传感器连接。5.根据权利要求1所述的蒸汽高温冷凝水余热回收系统,其特征在于,生活热水输送泵(9)为变频电泵。6.一种蒸汽高温冷凝水余热回收方法,其特征在于,根据权利要求1所述的蒸汽高温冷凝水余热回收系统,具体步骤如下:高温冷凝水通过疏水阀进入闪蒸罐进行汽水分离;分离出来的闪蒸汽通过低阻型汽水换热器进行冷却,然后回流至闪蒸罐;分离出来的液态冷凝水通过水水换热器降温后,通过冷凝水输送泵送入锅炉房的软水箱;蓄热罐中存储的水通过循环水输送泵进入水水换热器和低阻型汽水换热器,用于吸收热量,循环水输送泵处于连续运转状态;当水温升高至设定温度时,生活热水输送泵启动,蓄热罐内的水被输送至生活热水箱,当液位降低到下限设定值时,自动补水阀打开,开始补水,当液位升高至上限设定值时,停止补水。7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,冷凝水输送泵通过安装在闪蒸罐中的第一液位传感器控制冷凝水的输送量。8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,水温设定温度为35~45℃,液位上限设定值为80%,下限设定值为20%。9.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,生活热水输送泵通过安装在蓄热罐上的温度传感器控制生活热水输送量。10.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,自动补水阀通过蓄热罐上的第二液位传感器控制补水量。2CN113217894A说明书1/6页一种蒸汽高温冷凝水余热回收系统及方法技术领域[0001]本发明属于新能源及节能技术领域,具体涉及一种蒸汽高温冷凝水余热回收系统及方法。背景技术[0002]目前行业应用一般为将蒸汽高温冷凝水直接泵送至锅炉房软水箱或者引入降温池注入冷却水冷却后直接排放,水箱会产生大量闪蒸汽不好排放或者即使排放也会造成能源浪费,再者锅炉房无法使用较高温度的冷凝水,只能就地排放,能源浪费严重。[0003]将蒸汽高温冷凝水直接用泵送至锅炉房软水箱时,会带来以下常见问题:随着高温冷凝水不断进入软水箱,水箱温度会很高。这样不仅导致软水箱不断冒汽,污染软水箱所在外部空间的环境,而且也会造成烟气节能器由于冷测温度过高使得效率下降,甚至会因水汽化而发生爆裂。在泵送冷凝水回软水箱时,需要将闪蒸汽在泵前排出,这样是为