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公开(公告)号:CN106871480B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201710086178.6
申请日:2017-02-17
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
Abstract: 一种高低区直连的溴化锂吸收式热泵机组,涉及高层建筑的制热设备技术领域。该热泵机组包括蒸发器、再生器、溶液泵、冷媒泵及对应的连接管路,增设高区吸收器、低区吸收器、高区冷凝器、低区冷凝器,高区热水循环回路由高区吸收器、高区冷凝器及高区水箱系统通过连接管路相连接构成,低区热水循环回路由低区吸收器、低区冷凝器及低区水箱系统通过连接管路相连接构成,高、低区制热用的热水分别通过高区热水循环回路和低区热水循环回路直接分别输送至高、低区空调末端,实现高区热水循环回路或低区热水循环回路任一运行或同时运行。本发明可为客户回收更多余热,提供更多的热量,无需通过水‑水热交换器,投资少,系统结构简单,运行安全可靠。
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公开(公告)号:CN107178928A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710487243.6
申请日:2017-06-23
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
CPC classification number: Y02P80/152 , F25B15/06 , F27D17/004
Abstract: 本发明属于空调设备技术领域,具体涉及一种冲渣水余热提取型溴化锂吸收式冷热水机组,主要应用于冶金行业的高炉冲渣水的余热回收领域。该冷热水机组利用水的沸点会随着环境压力的降低而降低的特性,通过制造一个负压环境,使高炉冲渣水在该负压环境内发生闪蒸,产生的负压蒸汽作为溴化锂吸收式冷热水机组的驱动热源进行制冷和供暖,从而实现冶金行业高炉冲渣水的余热的回收。当环境压力降低到19KPa左右时,60℃以上的高炉冲渣水会达到沸点发生闪蒸,而在该工况下,溶解于水中的各类污染物并不会蒸发汽化,因此闪蒸出的负压蒸汽是清洁的水蒸气,不会对溴化锂吸收式冷热水机组造成污染和腐蚀。
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公开(公告)号:CN105890220A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610384378.5
申请日:2016-06-02
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
CPC classification number: Y02A30/274 , Y02B30/625 , Y02P80/152 , F25B15/06 , F25B27/02
Abstract: 本发明属于空调设备技术领域,具体涉及一种直燃高效环保型溴化锂吸收式冷热水机组。该机组采用双段吸收技术和烟气再循环技术,并增设溶液预热器、排烟热回收器、空气预热器,吸收器分为高压吸收器和低压吸收器,蒸发器分为高压蒸发器和低压蒸发器。本发明采用双段吸收技术,并增设溶液预热器,能够增大溴化锂溶液的浓度差,减少溶液循环量,提升换热效率;采用排烟热回收器和空气预热器,通过烟气回收再利用加热稀溶液、预热空气,使直燃机效率进一步得到提高,降低烟气排放造成的环境热损失,机组COP达到1.5以上;采用烟气再循环技术,使机组燃烧排放的NOx含量低于15ppm,CO含量也被降低到很低,实现节能减排的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN217402895U
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202220968568.2
申请日:2022-04-25
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
Abstract: 本实用新型属于制冷技术领域,公开了一种两用热泵机组。包括低温热回收器、加热器、凝汽器、高温热回收器;低温热回收器与加热器相邻连接设置,凝汽器与高温热回收器相邻连接设置,加热器一端通过管道依次顺序连接内部热回收器、稀溶液泵、高温热回收器,加热器另一端通过管道依次顺序连接溶液阀门A、浓溶液泵、溶液阀门B、内部热回收器;内部热回收器一端设有管道单独与高温热回收器连接,低温热回收器与凝汽器之间分别通过两条管道连接,其中一条管道上设有冷剂泵,加热器与凝汽器之间通过热水管道B连接;低温热回收器与高温热回收器之间通过余热管道B连接。该机组通过不同季节的两种热泵模式切换实现一机两用。
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公开(公告)号:CN215765843U
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202121246042.5
申请日:2021-06-04
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
Abstract: 一种可切换的多段换热的吸收式热泵,属于热泵技术领域。方案如下:包括:低温侧蒸发器、低温侧吸收器、低温侧冷凝器、低温侧再生器、高温侧蒸发器、高温侧吸收器、高温侧冷凝器、高温侧再生器,所述低温侧蒸发器和低温侧吸收器布置在一个筒体内,所述低温侧冷凝器和低温侧再生器布置在一个筒体内,所述高温侧蒸发器和高温侧吸收器布置在一个筒体内,所述高温侧冷凝器和高温侧再生器布置在一个筒体内。有益效果是:本实用新型不仅可以实现一台机组适用多种工况,而且当采用串联流程的模式还可以实现低温热源和高温热源多段热回收,热水多段加热升温的效果;制热温差大,驱动热源消耗少;可以实现一台对组对应多种工况;更加节能,运行经济性好。
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公开(公告)号:CN212299536U
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202020675146.7
申请日:2020-04-28
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
Abstract: 本实用新型属于制冷设备领域,具体涉及一种用于制取低温冷水的溴化锂吸收式制冷机组。该机组包括冷凝器、吸收器、蒸发器、高温再生器、低温再生器、低温热交换器、高温热交换器及连接管路和溶液泵,增设监测控制系统、溶液控制管路和冷剂水控制管路,监测控制系统包括浓度测量装置、溶液控制阀、冷剂水控制阀及控制装置,浓度测量装置、溶液控制阀和冷剂水控制阀分别与控制装置电连接,浓度测量装置与蒸发器连接,溶液控制阀设置于溶液控制管路上,冷剂水控制阀设置于冷剂水控制管路上。本实用新型采用低浓度溴化锂溶液为冷剂,通过浓度测量装置、溶液控制阀、冷剂水控制阀及控制装置精确控制冷剂浓度,即可保证冷剂不冻结,又可制取低温冷冻水。
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公开(公告)号:CN212081680U
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202020368444.1
申请日:2020-03-20
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
Abstract: 本实用新型属于空调设备技术领域,公开了一种乏汽余热回收型溴化锂吸收式冷水机组,包括吸收器、蒸发器、冷凝器、再生器,还包括乏汽凝结水箱、排凝泵,再生器和乏汽凝结水箱连接,乏汽凝结水箱和排凝泵连接,再生器连接的乏汽入口管路和乏汽凝结水箱连接,乏汽凝结水箱上设置液位电极并装有抽真空系统管路。本实用新型可直接利用化工反应装置、电厂汽轮机、钢铁冲渣水等化工、能源、动力、冶金行业产生的乏汽作为溴化锂吸收式冷水机组的驱动热源进行制冷,有效回收了乏汽的余热,同时大大简化和降低了系统的投资。
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公开(公告)号:CN212081644U
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202020340312.8
申请日:2020-03-18
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
IPC: F24H4/02
Abstract: 本实用新型属于热泵技术领域。一种吸收式热泵机组,包括发生器、高温加热器、低温热回收器、中温加热器、高温热回收器、低温加热器、高温热交换器和低温热交换器,该机组利用少量蒸汽、烟气、热水热能及燃气驱动,回收低温余热,既能制取较高温度的热水,又能实现较高的效率,制热效率可达到2.1~2.5。
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公开(公告)号:CN210463632U
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201920954928.1
申请日:2019-06-24
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
Abstract: 本实用新型属于制冷设备技术领域,涉及一种以水为制冷剂的新型环保冷暖机,包括蒸发器、冷凝器、水蒸汽压缩机、屏蔽泵、自动抽真空装置、节流阀和滴淋系统,以水作为制冷剂,从根本上解决制冷剂对大气环境的影响及温室效应等问题,在环保、经济性和安全稳定性等方面,有着其他制冷剂无可与之比拟的优势。在机组运行过程中,外界冷水被来自冷凝器降压节流后的低温冷媒水冷却,从而制取更低温度的冷水,用于制冷。外界温水通过吸收冷剂蒸汽液化冷凝过程所释放的大量冷凝热,制取更高温度的温水,用于供暖、卫生热水及其它工艺系统。此过程无需额外引入其它高品位热源提供热能,从而减少能源消耗,提高能源利用率,实现了冷凝热的高效利用。
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公开(公告)号:CN208108536U
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201820438446.6
申请日:2018-03-29
Applicant: 松下制冷(大连)有限公司
Abstract: 本实用新型属于制冷设备领域,具体涉及一种低温余热回收型溴化锂吸收式冷热水系统。提出了一种低温余热回收型溴化锂吸收式冷热水系统,包括冷凝器、余热回收器、吸收器、蒸发器、多个循环泵及连接管路,该系统存在制冷和供暖两种工作模式,该系统工作在供暖模式时,低温余热经管路接入至余热回收器,冷剂水经由管路连接至余热回收器内的滴淋装置,所述滴淋装置滴淋的冷剂水经余热回收器加热后产生冷剂蒸汽,在真空环境下所述冷剂蒸汽与传热管中的供暖水换热获得供暖热水。本实用新型提供了一种低温余热回收型溴化锂吸收式冷热水系统,该系统可通过模式切换实现余热回收夏季制冷、冬季供暖,简化余热回收系统,节省投资。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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