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摘要:本发明公开了一种极端环境下高压热水节能供给系统,包括融雪储水子系统、加热子系统和加压子系统。加热子系统通过多参数耦合模拟,确定加热与热回收利用的最优加热方案,实现系统出水温度80℃~90℃且连续稳定。加压子系统采用多台高压泵组并联冗余设计,通过前置增压与变频加压调节平衡各泵之间的流量和压力,提高系统稳定性和可靠性,实现系统出水压力和流量分别不小于10MPa和210Lmin。本发明针对极地低温、高海拔等环境特点,首次在极地热水钻项目采用全新双循环架构的防冻液承压锅炉加热系统,实现加热防冻液循环与钻进水循环热解耦,降低加热循环系统压力,提高系统安全性,同时也可避免钻进水被加热设备污染。
主权项:1.一种极端环境下高压热水节能供给系统,其特征在于,包括融雪储水子系统、加热子系统和加压子系统;其中:所述融雪储水子系统用于为整个钻进系统提供钻探开始前的融雪和储水,包括低压泵组、储水水囊、融雪水囊、保温水箱和过滤器,保温水箱的进水口与加热子系统中板式换热器的二次侧出水口相连,保温水箱的三个出水口分别连接到融雪水囊入水口、储水水囊入水口和加压子系统中低压端分水器入水口,融雪水囊的三个入水口分别连接到保温水箱出水口、钻进系统出水口和过滤器回水口,融雪水囊出水口连接到过滤器入水口,过滤器的两个出水口分别连接到融雪水囊入水口和储水水囊入水口,储水水囊的出水口连接到低压泵组入水口,低压泵组出水口连接到加热子系统中板式换热器的二次侧入水口;所述融雪水囊处设置有加热器,在钻探开始前用于将钻探地附近的低温散雪融化,形成种子用水,并在钻进过程用于保持融雪水囊里的水温;所述加热子系统用于为整个钻进系统提供持续的热能,包括第一防冻液水箱、低压离心泵、防冻液承压锅炉、板式换热器,所述防冻液承压锅炉采用防冻液为传热介质,由若干台锅炉并联而成,第一防冻液水箱的入水口连接到板式换热器的一次侧出水口,第一防冻液水箱的出水口连接到低压离心泵的入水口,低压离心泵的出水口连接到防冻液承压锅炉入水口,防冻液承压锅炉出水口连接到板式换热器的一次侧入水口,形成加热防冻液循环与钻进水循环热解耦的双循环架构;所述加压子系统用于将极端环境下加热子系统提供的热水从常压加压到符合钻进要求的高压并保证出水流量满足钻进作业需求,包括低压端分水器、第二防冻液水箱、高压端分水器和高压泵站,低压端分水器的入水口连接到融雪储水子系统出水口,低压端分水器出水口连接到高压泵站入水口,第二防冻液水箱出水口连接到低压端分水器入水口,高压泵站出水口连接到高压端分水器入水口,高压端分水器出水口连接到钻进系统入水口。
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百度查询: 中国科学院南京天文光学技术研究所 一种极端环境下高压热水节能供给系统
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