一种利用废气余热的氨水吸收式制冷机发生器

    公开(公告)号:CN101118102A

    公开(公告)日:2008-02-06

    申请号:CN200710132088.2

    申请日:2007-09-21

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 陈亚平

    CPC classification number: Y02A30/274 Y02B30/625

    Abstract: 一种利用废气余热的氨水吸收式制冷机发生器,涉及制冷机发生器的技术领域。本发明包括壳体、发生器管束,壳体由尾气进口、壳体主段、尾气出口组成,所述发生器管束包括进口下集管、出口上集管和若干组翅片管排;每组翅片管排包括中间下集管、中间上集管与连接在中间下集管、中间上集管之间的若干根翅片管;中间下集管与中间上集管平行设置,中间下集管一端封闭,另一端与进口下集管连接,中间上集管一端封闭,另一端与出口上集管连接;进口下集管一端封闭,另一端为发生器氨水溶液进口;出口上集管一端封闭,另一端为发生器氨气出口。本发明目的是简化发生器的结构,提高发生传热过程的效率,降低发生器的制造成本。

    双面液膜反转交叉双尺度波纹板吸收器换热元件

    公开(公告)号:CN101038136A

    公开(公告)日:2007-09-19

    申请号:CN200710021738.6

    申请日:2007-04-27

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 陈亚平

    Abstract: 本发明公开了一种双面液膜反转交叉双尺度波纹板吸收器换热元件,包括至少两组双尺度波纹板传热板束(1),该两组双尺度波纹板传热板束(1)上下设置,且在两组双尺度波纹板传热板束(1)的每个对应对板(12)之间设有一对相互交叉的耙形导流器(2),耙形导流器(2)包括上边(21),在上边(21)的下表面设有导流舌(22),在上边(21)的侧面设有挡液片(23),本发明能够实现双面液膜的反转,充分利用了换热元件的传热表面,提高了换热元件上溶液液膜的吸收能力具有优良的强化传热传质特性。

    板壳式溴化锂制冷机
    43.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1128327C

    公开(公告)日:2003-11-19

    申请号:CN99114017.6

    申请日:1999-01-15

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 陈亚平

    CPC classification number: F28D9/005 F28F3/046

    Abstract: 本发明公开了一种板壳式溴化锂制冷机,由蒸发器、吸收器、发生器、冷凝器及溶液热交换器组成,在蒸发器、吸收器、发生器、冷凝器和溶液热交换器中的换热装置至少有一个是板壳式换热器,该换热器由壳体和矩形波纹板片组组成,矩形波纹板组设在壳体内,矩形波纹板片组由矩形波纹板片相互层叠构成,并且,每两块矩形波纹板层叠形成的板内通道互通,且矩形波纹板片组与壳体之间设有板侧汽流通道,本发明具有强化传热,结构紧凑,重量轻,成本低,寿命长的优点。

    螺旋板式溴化锂吸收式制冷机

    公开(公告)号:CN1153277A

    公开(公告)日:1997-07-02

    申请号:CN96117020.4

    申请日:1996-07-15

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: F28D9/04

    Abstract: 一种螺旋板式溴化锂吸收式制冷机,机组内设置有高压发生器、低压发生——冷凝器、蒸发——吸收器、高温溶液热交换器、低温溶液热交换器、凝结水热交换器,它的特点是机组内热交换器均为螺旋板式换热器,且高压发生器、低压发生器、蒸发器和吸收器的螺旋板传热面上均采用了降膜型传热方式,实现了溴冷机发生、蒸发、吸收降膜型传热需要,结构紧凑,传热系数高,成本低,寿命长。

    一种燃料和氧燃烧产物与CO2混合工质循环发电装置

    公开(公告)号:CN109184830B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201811079939.6

    申请日:2018-09-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种燃料/氧燃烧产物与CO2混合工质循环发电装置由燃烧室组、透平发电机组、换热器组、泵、气液分离器及干燥器等组成。以燃料/氧燃烧产物和循环CO2混合产生的高温高压CO2/H2O为工质在透平中膨胀作功,透平乏气在换热器中放热冷却后经气液分离器与干燥器分离出水分,CO2气体再被冷却水冷却凝结后,捕集与燃烧产物对应的CO2并排出系统,其余经泵加压作为循环工质。本发明的发电装置之系统设备结构简单、紧凑,循环效率较高;通过液氧制备消耗低谷电实现规模电力移峰,并对燃料产生的CO2实现全捕集和零NOx排放。

    一种基于地下洞穴的恒压压缩空气储放系统

    公开(公告)号:CN112832865A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110011588.0

    申请日:2021-01-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于地下洞穴的恒压压缩空气储放系统,涉及压缩空气储能技术领域。具体包括由井道、大空间洞穴或巷道组成的地下洞穴和地面水池、浸没在水下的尼龙布管压缩空气储存体系。在地下洞穴中布置压缩空气输送管、分气管、集气管、尼龙布管和末端管件;尼龙布管分为并联的工作段和串联的末段,其出口连接固定在洞穴最低处的末端管件。在大空间洞穴中,每条尼龙布管都采用双层螺旋盘管的方式。本发明通过与地面水池配合,形成基本恒压的储气空间;使得压缩机和膨胀机都能在其设计工况附近高效工作,同样大小洞穴的蓄能量至少增大一倍,并且化解了对超高压地下洞穴的结构处理难题,可大大降低压缩空气储能系统成本。

    一种既有电厂CO2捕集改造的混合工质动力循环发电系统

    公开(公告)号:CN109854381A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910125218.2

    申请日:2019-02-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种既有电厂CO2捕集改造的混合工质动力循环发电系统由燃料与燃烧室子系统、汽轮机子系统、回热循环子系统、液氧供给与CO2捕集子系统组成;本系统给以煤炭为原燃料的气化炉提供超临界水和加热物料的热量,以高压燃烧室组和再热燃烧室组替代传统锅炉,以燃烧产物和H2O为混合工质,保留利用汽轮机及给水回热子系统,增加前置膨胀机和超临界增压水泵来提高系统参数,并采用燃烧调节机组负荷的控制策略和谷电制氧的移峰储能手段,将液氧冷能用于CO2全捕集,可实现提高循环效率、拓宽变工况的高效率范围、降低NOx排放等功能。

    小倾斜角螺旋折流板实现大螺旋导程的折流板支撑方法

    公开(公告)号:CN105910462B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201610237359.X

    申请日:2016-04-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及小倾斜角螺旋折流板实现大螺旋导程的折流板支撑方法,涉及的零部件包括左管板、螺旋折流板组、拉杆组、套管组、倾斜垫圈组、螺母组;倾斜垫圈用于补正每块螺旋折流板的各拉杆孔两侧倾斜面;周边拉杆位于相邻折流板周向重叠所夹管排外侧;套管组除了包括端部套管组、周边定距套管组和中心定距套管组外,还有按设计要求的螺旋导程确定长度并布置在相邻螺旋折流板之间的分割套管组。本发明的支撑方法可解决所需的倾斜角介于系列化的两个倾斜角之间的应用场合性能变差的问题,使之能够充分利用换热器允许的阻力压降,提高换热系数。

    一种多头六分螺旋折流板换热器的折流板支撑结构

    公开(公告)号:CN105910486B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201610238205.2

    申请日:2016-04-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种多头六分螺旋折流板换热器的折流板支撑结构,包括左管板、螺旋折流板组、拉杆组、套管组、螺母组和倾斜垫圈组;采用单管程或双管程的正三角形布管,6根周边拉杆位于相邻折流板周向重叠所夹管排的最外侧;倾斜垫圈组用于补正倾斜的螺旋折流板,使所有定距套管可采用垂直端面结构,并配合拉杆组将空间不同方位倾斜的相邻折流板紧固为一体;采用双头或三头螺旋折流板组,调整各头螺旋折流板组的轴向位置以避免干涉。本发明的结构适合于大中型管壳式换热器,可缩短支撑距离,避免振动破坏,并减小折流板钻孔过程首排与末排管孔的高度差。

    一种LNG/液氧直燃混合工质动力循环发电装置

    公开(公告)号:CN105756732B

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201610144314.8

    申请日:2016-03-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种LNG/液氧直燃混合工质动力循环发电装置由作功子系统、回热循环子系统和LNG和液氧供给与CO2捕集子系统组成;以高压燃烧室组和再热燃烧室组替代锅炉和再热器;LNG/液氧高压高温燃烧产物和给水混合产生H2O/CO2混合蒸汽在透平机组中膨胀发电,混合工质乏汽在冷凝器中凝结分离水分后,CO2经预冷和升压后液化。由于透平工质的进口压力和温度较高,并采用燃烧调节机组负荷的控制策略和在谷电时段将低压透平解列运行,可大大提高机组的效率;从而实现规模储能、零CO2和NOx排放、高效、调峰等功能。

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