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一、水熱同產同送技術


應用說明

  1、 在核電廠內設置水熱同產設備,以蒸汽為驅動能源進行海水淡化,同時產生高溫淡水;
  2、水熱同送系統將高溫淡水通過單根管道輸送至換熱站;
  3、換熱站內通過水熱分離設備提取熱量,滿足熱用戶的用熱需求,降溫后的淡水滿足部分生活用水需求。


水熱同產同送流程



技術優勢

  1、零能耗制水
  水熱同產、水熱同送、水熱分離構成的水熱聯產新技術在為供熱提取電廠余熱的同時,實現了海水淡化,可認為是零能耗制淡水,大幅度降低了海水淡化成本。

  2、單管長途輸送
  通過單管長途輸送熱淡水,大幅降低了項目初投資,在末端實現水熱分離,有效降低了水、熱輸送成本,經濟供熱距離大幅增加。 


二、跨季節儲熱技術


應用說明

  1、儲熱量高,蓄熱水池可儲水量大,具有極大的儲熱能力,可以跨季節的大面積供暖。
  2、降低成本,水成本低廉,跨季節儲熱水池的投資成本:200-500元/立。遠遠小于其它儲熱方式。
  3、安全調節,熱網或熱源維修或故障時,可以作為短期熱源供熱或高效補水設施;在核供熱事故中可以起到冷卻水的作用。
  4、靈活調節,增加熱電廠和供熱公司供熱調節手段,優化安排發電和供熱之間的調度。增加基荷供熱設備的運行小時數,提高了運行經濟性。
  5、綠色清潔,可以將可再生能源所產生的能量儲存在蓄熱水池中,在供暖季加以利用,提高可再生能源利用率,降低棄風棄光率。


水熱同產同送流程



技術優勢



  

三、大溫差模式低溫核供熱技術


應用說明

  在核供熱首站,設置增熱型吸收式換熱機組將一次網水的供水溫度由90℃提高至120℃,輸送至城市換熱站,在保證二次網供熱品質不變的前提下,經吸收式大溫差換熱機組后將一次網水溫降至20℃返回核供熱首站。由于提高了一次網供水溫度,同時降低了一次網回水溫度,從而拉大了供回水溫差,可以大幅減少一次管網初投資費用,降低核供熱系統投資成本和運行成本。


水熱同產同送流程




 


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