一种溴化锂吸收式热泵机组

    公开(公告)号:CN215295423U

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202120990280.0

    申请日:2021-05-11

    Abstract: 本实用新型涉及热泵设备技术领域,特别涉及一种溴化锂吸收式热泵机组。该机组高温蒸发器和高温吸收器位于低温蒸发器和低温吸收器的上方,高温蒸发器中的冷剂水经冷剂循环管路一部分送至低温吸收器,一部分经冷剂控制阀和节流装置送至低温蒸发器,低温吸收器制取的高温冷剂水通过冷剂管路进入到高温蒸发器内,高温蒸发器设置有液位监测装置。本实用新型高温蒸发器内的冷剂水依靠高温蒸发器和低温吸收器的高度差进入低温吸收器,通过低温吸收器加热升温后进入高温蒸发器内闪发,闪发后的冷剂蒸汽进入高温吸收器被溴化锂溶液吸收,吸收过程产生的热量使温水被加热升温,温水经过高温吸收器、冷凝器两次升温后被加热至较高水平。

    一种升温型溴化锂吸收式热泵机组

    公开(公告)号:CN215295422U

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202120990276.4

    申请日:2021-05-11

    Abstract: 本实用新型涉及热泵技术领域,特别涉及一种升温型溴化锂吸收式热泵机组。该机组包括发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器、热交换器、溶液泵、连接管路、阀门及控制系统,吸收器、热交换器、发生器及对应的连接管路构成溶液循环回路,低温余热经管路接入至蒸发器和发生器,热水经管路接入至吸收器,冷却水经管路接入至冷凝器,冷凝器中的冷剂经管路及冷剂送液泵送至蒸发器,蒸发器中的冷剂经冷凝器回液管道及节流装置送至冷凝器。本实用新型热泵机组冷凝器中的冷剂水通过冷剂送液泵进入蒸发器循环,蒸发器中多余的冷剂水通过冷凝器回液管道回到冷凝器,从而减少了蒸发器冷剂循环泵,减少了机组运转部件,降低了系统成本,同时能够提高系统可靠性。

    一种高效热泵
    63.
    实用新型

    公开(公告)号:CN215294852U

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202120869608.3

    申请日:2021-04-26

    Abstract: 本实用新型属于空调设备技术领域,公开了一种高效热泵。包括吸收式热泵,一级闪发罐,二级闪发罐,热源水循环泵,热源水三通阀,热源水两通阀,补水控制阀,蒸汽控制阀A,蒸汽控制阀B,集成控制系统,冷却水调节阀,采用热源水分段降温和闪发罐两级闪蒸的结构和流程,实现了热源水梯级高效利用,提高了蒸汽的产出量,采用冷却水调节阀对冷却水进行调节控制,通过对进入机组的冷却水流量进行最佳调节,减少了热源被冷却水带走的热量,通过吸收式热泵的节能控制,提高了机组的换热效率,避免了能源的浪费,同时采用集成控制系统进行调节和多重保护设置,保障了机组的稳定运行,实现了机组的智能化控制。

    一种基于吸收式热泵的污泥烘干除湿系统

    公开(公告)号:CN210085240U

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201920547045.9

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本实用新型提供一种基于吸收式热泵的污泥烘干除湿系统,包括干燥机、空气降温除湿装置、空气循环风机、空气加热装置、溴化锂吸收式热泵;干燥机、空气降温除湿装置、空气循环风机、空气加热装置依次串联;空气降温除湿装置及空气加热装置分别与溴化锂吸收式热泵相连;还设置有冷却装置,当溴化锂吸收式热泵需要停机检修时备用。用溴化锂吸收式热泵作为污泥烘干除湿的动力热源和动力冷源,可以实现污泥烘干除湿的同时,回收污泥冷凝除湿过程中的热量,降低污泥烘干除湿过程中的能源消耗,且提高了污泥烘干除湿的效率,系统运行经济,未造成空气的二次污染。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种新型高效率一体化冷凝式真空锅炉

    公开(公告)号:CN208920590U

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201821455922.1

    申请日:2018-09-06

    Abstract: 本实用新型属于锅炉技术领域,具体涉及一种新型高效率一体化冷凝式真空锅炉。包括:锅炉本体、燃烧器、烟气给水换热器、排烟出口、烟气空气换热装置,所述锅炉本体的烟气出口与烟气给水换热器的入口相连通:所述烟气给水换热器的烟气出口与烟气空气换热装置的入口相连通;所述烟气空气换热装置设置有排烟出口。与传统真空锅炉相比,本实用新型设备体积小,结构也较简单,且环保高效,降低排放污染,缩短加工工时,节约加工成本,实现节能减排的经济效益和社会效益,有很高的应用价值。

    一种余热回收型溴化锂吸收式冷热水机组

    公开(公告)号:CN206989496U

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201720740250.8

    申请日:2017-06-23

    Abstract: 本实用新型属于空调设备技术领域,主要应用于冶金行业的高炉冲渣水的余热回收领域。提出了一种余热回收型溴化锂吸收式冷热水机组,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。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种温水型溴化锂吸收式制冷机组

    公开(公告)号:CN205119554U

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201520810279.X

    申请日:2015-10-20

    CPC classification number: Y02A30/277 Y02B30/62

    Abstract: 本实用新型属于制冷设备技术领域,特别涉及一种溴化锂吸收式制冷机组。一种温水型溴化锂吸收式制冷机组,横向盘管式热源水管路管路入口端位于再生器的侧上方,其出口端位于与热源水管路入口端同侧的壳体下方,再生器的壳体底部一侧设置有溴化锂溶液入口,其顶部同侧位置处设置有溴化锂溶液出口,再生器的壳体内左右两侧设置有竖向挡板,热源水管路盘管间隙之间设置有横向折流板,相邻两个横向折流板的固定端交替固定在左、右侧的竖向挡板上,横向折流板的自由端与竖向挡板之间留有间隙,形成蛇形的溴化锂溶液换热管路。本实用新型有利于提高热源温水与溶液之间的换热效率,同时也降低了热源温水的出水温度,可以保证废热利用率的最大化。

    带烟气余热回收装置的溴化锂吸收式冷热水机组

    公开(公告)号:CN204787400U

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201520463336.1

    申请日:2015-07-02

    CPC classification number: Y02A30/274

    Abstract: 本实用新型属于空调设备技术领域,具体涉及一种改进的溴化锂吸收式冷热水机组。一种带烟气余热回收装置的溴化锂吸收式冷热水机组,溴化锂稀溶液泵的出口管路分两路,一路连接低温热交换器,另一路连接冷剂凝水热回收装置,两管路的输出端连通形成的汇流管路连接高温热交换器,高温再生器的排烟出口依次串联设置有排烟热回收器和空气预热器,汇流管路上增设连接排烟热回收器的溶液配管T1,排烟热回收器和高温再生器之间增设有溶液配管T2;空气预热器上设置有排烟出口,空气预热器一端连接风机,另一端连接高温再生器的热源。本实用新型可回收大量烟气余热,提高能源利用率,减少排烟余热对环境的热污染,实现节能减排的经济效益和社会效益。

    一种开式热泵系统
    69.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219102953U

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202223087295.X

    申请日:2022-11-17

    Abstract: 一种开式热泵系统,包括发生器1、冷凝器2、吸收器3,其中冷凝器2与发生器1通过管道连通,发生器1与溶液泵6连通,溶液泵6通过管道与溶液换热器4连通,溶液换热器4与通过管道与吸收器3连通;吸收器3通过蒸汽控制阀7与乏汽入口管路连通,吸收器3与冷凝器2为开式,吸收器3无管程。本实用新型放弃了传统的间壁式蒸发器,将热源乏汽直接通入吸收器中。吸收器无需设置管群。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、冶金行业产生的微正压乏汽作为热泵的低温驱动热源制取更高温度的温水,有效回收了乏汽的余热,简化系统结构和降低系统投资。

    一种工业烟气余热回收换热器

    公开(公告)号:CN217952346U

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202221854949.4

    申请日:2022-07-19

    Abstract: 本实用新型属于换热设备技术领域,公开了一种工业烟气余热回收换热器。由烟气汇集箱、烟气换热器箱体、烟气换热器管板、烟气余热回收管群、热水升温水室组成,热水升温水室与烟气余热回收管群相对应,且热水升温水室采用一体式连接结构,使烟气温度和烟气换热器壁面保持相对稳定,始终控制烟气温度在酸露点温度以上,从根本上避免了设备的结露腐蚀问题,因此可以大幅降低烟气的排烟温度,换热性能大幅提高,实现换热器的小型化设计,换热器结构更加紧凑,占地面积大幅减少。该换热器实现了工业烟气余热的有效回收,达到了节能减排的目的,实现能源的有效利用,经济效益和社会效益十分显著。

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